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WO2010067930A1 - 소형 이중대역 복사 소자 - Google Patents

소형 이중대역 복사 소자 Download PDF

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Publication number
WO2010067930A1
WO2010067930A1 PCT/KR2009/002580 KR2009002580W WO2010067930A1 WO 2010067930 A1 WO2010067930 A1 WO 2010067930A1 KR 2009002580 W KR2009002580 W KR 2009002580W WO 2010067930 A1 WO2010067930 A1 WO 2010067930A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
antenna
low frequency
radiation
radiation substrate
high frequency
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2009/002580
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이재두
박종식
김정호
김상진
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Gamma Nu Inc
Original Assignee
Gamma Nu Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gamma Nu Inc filed Critical Gamma Nu Inc
Publication of WO2010067930A1 publication Critical patent/WO2010067930A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q5/00Arrangements for simultaneous operation of antennas on two or more different wavebands, e.g. dual-band or multi-band arrangements
    • H01Q5/30Arrangements for providing operation on different wavebands
    • H01Q5/378Combination of fed elements with parasitic elements
    • H01Q5/392Combination of fed elements with parasitic elements the parasitic elements having dual-band or multi-band characteristics
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/005Patch antenna using one or more coplanar parasitic elements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • H01Q21/061Two dimensional planar arrays
    • H01Q21/062Two dimensional planar arrays using dipole aerials
    • 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
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • 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
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • H01Q9/28Conical, cylindrical, cage, strip, gauze, or like elements having an extended radiating surface; Elements comprising two conical surfaces having collinear axes and adjacent apices and fed by two-conductor transmission lines

Definitions

  • the present invention relates to a small dual band radiation element, and more particularly, by placing a dipole antenna on the front and rear sides of a radiation substrate and by placing a parasitic element coupled to the rear dipole antenna on the side of the radiation substrate.
  • the present invention relates to a dual band radiating element capable of satisfying characteristics of both desired frequency bands while miniaturizing its size compared to a dual band antenna.
  • DMB Digital Multimedia Broadcasting
  • a high frequency antenna and a low frequency antenna are mainly designed, respectively, and then a band combiner is used to bundle two antennas into one.
  • a band combiner is used to bundle two antennas into one.
  • the dual band antenna is implemented as a sector as described above, it is difficult to obtain satisfactory characteristics at both frequencies because the array spacing varies according to two frequencies.
  • the present invention has been made to solve the problems described above, and an object of the present invention is to provide a dual-band radiating element capable of satisfying the characteristics of both desired frequency bands while miniaturizing the size of the conventional dual-band antenna. It is to provide.
  • Small dual-band radiating element of the present invention for achieving the above object is provided on the front surface of the radiation substrate, the front high frequency antenna for radiating the signal of the high frequency band fed through the feed cable;
  • a rear low frequency antenna provided on a rear surface of the radiation substrate and configured to radiate a low frequency band signal fed through a coupling with the front high frequency antenna; It is formed in a '-' shape so as to overlap a portion of the upper surface of the radiation substrate spaced apart from the radiation substrate and disposed on both sides of the radiation substrate, the coupling of the rear low frequency antenna through the coupling with the rear low frequency antenna
  • a first low frequency parasitic element adjusting a resonance frequency
  • a second low frequency parasitic element spaced apart from the first low frequency parasitic element by a predetermined distance and extending a frequency bandwidth of the rear low frequency antenna;
  • a reflector provided on a bottom surface of the radiation substrate and reflecting a signal radiated from the high frequency antenna and the low frequency antenna.
  • the present invention can transmit both high-frequency band and low-frequency band signals through one antenna, and has the advantage of satisfying both characteristics of both frequency bands.
  • the size of the conventional dual-band antenna can be significantly reduced, there is an advantage that can greatly reduce the restrictions on installation and operation.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the overall configuration of a small dual-band radiation device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view in which the radiation substrate is not illustrated in order to indicate an arrangement state of a front high frequency antenna and a rear low frequency antenna in the small dual band radiation element of FIG. 1.
  • FIG 3 is a view showing a specific configuration of the front high frequency antenna 100 of the small dual band radiation element according to the embodiment of the present invention.
  • FIG 4 is a view showing a specific configuration of the rear low-frequency antenna 200 of the small dual-band radiating element according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a current distribution of a front high frequency antenna of a small dual band radiating element according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a current distribution of a rear low frequency antenna of a small dual band radiating element according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a graph showing the S11 value of the dual-band radiating element according to an embodiment of the present invention.
  • first low frequency parasitic element 400 second low frequency parasitic element
  • feeder 120a, 120b parallel feed line portion
  • balun hole 114 printed circuit pattern
  • first coupling part 220a, 220b rear dipole antenna
  • 230a, 230b second coupling part 240, 250: antenna extension part
  • the small dual band radiation device of the present invention includes a front high frequency antenna provided on a front surface of a radiation substrate and radiating a signal of a high frequency band fed through a feed cable; A rear low frequency antenna provided on a rear surface of the radiation substrate and configured to radiate a low frequency band signal fed through a coupling with the front high frequency antenna; It is formed in a '-' shape so as to overlap a portion of the upper surface of the radiation substrate spaced apart from the radiation substrate and disposed on both sides of the radiation substrate, the coupling of the rear low frequency antenna through the coupling with the rear low frequency antenna A first low frequency parasitic element adjusting a resonance frequency; A second low frequency parasitic element spaced apart from the first low frequency parasitic element by a predetermined distance and extending a frequency bandwidth of the rear low frequency antenna; And a reflector provided on a bottom surface of the radiation substrate and reflecting a signal radiated from the high frequency antenna and the low frequency antenna.
  • the front high frequency antenna a power supply unit for receiving a signal of a high frequency band from the power supply cable;
  • a parallel feed line unit for transmitting a signal of a high frequency band fed to the feed unit to a front dipole antenna;
  • a front dipole antenna which radiates the high frequency band signal transmitted from the parallel feed line unit to free space; It is preferably configured to include.
  • the power feeding unit may include: a core wire hole through which a core wire (+) of the feed cable is connected through the radiation board from a rear surface of the radiation board; A ground via hole connected through the radiation substrate and electrically connected to a ground line ( ⁇ ) of the feed cable; And a balun hole in which a balun cable, which is paired with the feed cable and serves as a balun, is inserted and connected.
  • the core wire hole and the balun hole may be electrically connected through a printed circuit pattern.
  • the front radio frequency antenna may further include a front parasitic element arranged in parallel with the front dipole antenna on a front surface of the radiation substrate to extend a frequency bandwidth of the front dipole antenna.
  • the rear low frequency antenna may include a coupling unit configured to receive a low frequency band signal through a coupling with the front high frequency antenna; A rear dipole antenna having one side connected to the coupling part and radiating a low frequency band signal fed from the coupling part to free space; An antenna extension unit arranged perpendicular to the longitudinal direction of the rear dipole antenna and having one side connected to the other side of the rear dipole antenna; And a second coupling part positioned at a portion where the rear dipole antenna and the antenna extension part are connected and coupled to the first low frequency parasitic element.
  • the rear low frequency antenna, the rear side of the radiation substrate is arranged in parallel with the antenna extension, it is preferable to further include a rear parasitic element for extending the frequency bandwidth of the rear dipole antenna.
  • the first low frequency parasitic elements are preferably arranged such that the plane parallel to the radiation substrate is located at two center portions of the four corners of the radiation substrate on which the front dipole antenna is not formed.
  • the second low frequency parasitic elements are spaced apart from the first low frequency parasitic elements by a predetermined distance and are disposed on the rear surface of the first low frequency parasitic elements based on the radiation substrate. desirable.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the overall configuration of a small dual-band radiating element according to the present invention
  • Figure 2 is a radiation substrate for indicating the arrangement of the front high frequency antenna and the rear low frequency antenna in the small dual band radiating element shown in FIG. A perspective view is omitted.
  • the small dual-band radiating element includes a front high frequency antenna 100, a rear low frequency antenna 200, a first low frequency parasitic element 300, a second low frequency parasitic element 400, and a reflecting plate 500. It is configured by.
  • the front high frequency antenna 100 is provided on the front surface of the radiation substrate, and radiates a signal of a high frequency band fed through a feed cable.
  • the feed cable receives feed signals of (+) current and ( ⁇ ) current from the outside to feed the front high frequency antenna 100 and the rear low frequency antenna 200.
  • the front high frequency antenna 100 is directly connected to a feed cable to receive a signal
  • the rear low frequency antenna 200 receives a feed signal through a coupling in a portion overlapping with the front high frequency antenna 100.
  • the feed cable may be implemented as, for example, a coaxial cable for power transmission or signal transmission, and includes an inner conductor (core wire) serving as a signal line and an outer conductor serving as a grounding wire.
  • the rear low frequency antenna 200 is provided on the rear surface of the radiation substrate and radiates a low frequency band signal fed through the coupling with the front high frequency antenna.
  • the rear low frequency antenna 200 rotates the front high frequency antenna 100 by 90 degrees.
  • the first low frequency parasitic elements 300a and 300b are formed in a '-' shape so as to overlap a portion of an upper surface of the radiation substrate by being spaced apart from the radiation substrate at a predetermined interval and disposed on both sides of the radiation substrate, and the rear low frequency Coupling with the antenna adjusts the resonance frequency of the rear low frequency antenna.
  • the first low frequency parasitic elements (300a, 300b), of the four corners of the rectangular radiation substrate, of the 'A' shape at the center of the two corners, the front high frequency antenna 100 is not formed
  • the upper surface ie, the surface parallel to the radiation substrate
  • the first low frequency parasitic elements 300a and 300b are disposed on the rear surface of the radiation substrate.
  • the radiation substrate are spaced apart from each other by a predetermined distance therebetween, and coupling occurs with the rear low frequency antenna 200 at the overlapping portion, so that the rear low frequency antenna 200 can copy a signal in a low frequency band.
  • the second low frequency parasitic elements 400a and 400b are disposed on the rear surface of the first low frequency parasitic elements 300a and 300b when the second low frequency parasitic elements 300a and 300b are spaced apart from the first low frequency parasitic elements 300a and 300b by reference to the radiation substrate. It serves to extend the frequency bandwidth of the rear low frequency antenna.
  • the reflector 500 is provided on the bottom surface of the radiation substrate and reflects the signal radiated from the high frequency antenna and the low frequency antenna.
  • FIG 3 is a view showing a specific configuration of the front high frequency antenna 100 of the small dual band radiation element according to the embodiment of the present invention.
  • the front high frequency antenna 100 includes a feed unit 110, parallel feed line units 120a and 120b, front dipole antennas 130 and 140, and front parasitic elements 150a and 150b. It is composed.
  • the power feeding unit 110 receives a signal of a high frequency band from the power feeding cable.
  • the power supply unit 110 includes a core wire hole 111 through which a core wire (+) of the feed cable is connected through the radiation board from the rear surface of the radiation board, and the A ground via hole 112 connected through the radiation substrate and electrically connected to a ground line (-) of the feed cable, and a balun hole 113 into which a balun cable serving as a balun is inserted into and connected to the feed cable;
  • the core wire hole and the balloon hole are configured to be electrically connected to each other through the printed circuit pattern 114. According to such a configuration, a positive current is applied to the core wire hole 111 from the feed cable and a negative current is applied to the ground via hole 112.
  • balun (balance / unbalance) is to make resonance by matching a difference between a positive feed signal and a negative feed signal of a feed cable, which is a known technique in the antenna field.
  • the parallel feed line units 120a and 120b transmit a high frequency band signal fed to the feed unit 110 to the front dipole antenna.
  • the parallel feed line portions 120a and 12b are configured such that two feed lines for transferring positive and negative currents from the feed portion 110 to the front dipole antennas 130 and 140 are arranged in parallel. do.
  • the parallel feed line units 120a and 120b match the impedance between the feed unit 110 and the front dipole antennas 130 and 140. That is, although the impedance of the power supply unit 110 and the impedance between the front dipole antennas 130 and 140 are different, the feed signal passes through the parallel feed line units 120a and 120b in the power supply unit 110 (the front dipole antenna ( 130 and 140, the parallel feed line units 120a and 120b convert the impedance of the feed unit 110 into the impedances of the front dipole antennas 130 and 140.
  • the front dipole antennas 130 and 140 copy the signal of the high frequency band transmitted from the parallel feed line unit to free space.
  • the front dipole antennas 130 and 140 may include a front first dipole antenna 130 and a front second dipole antenna 140 configured up and down symmetrically with respect to the power feeding unit 110.
  • the front first dipole antenna 130 is located at a quarter wavelength away from the power supply unit 110 in the upward direction
  • the front second dipole antenna 140 is 1 / downward in the downward direction from the power supply unit 110. 4 wavelengths away.
  • the antenna component 130a receiving positive (+) current from the front first dipole antenna 130 and the antenna component 130b receiving negative ( ⁇ ) current are bilaterally symmetric, and the front second dipole antenna ( At 140, the antenna component 140a to which the positive current is applied and the antenna component 140b to which the negative current is applied are symmetrical.
  • the front high frequency antenna 100 further includes front parasitic elements 150a and 150b arranged in parallel with the front first dipole antenna 130 and the front second dipole antenna 140 on the front surface of the radiation substrate. can do.
  • the front parasitic elements 150a and 150b have currents having the same direction as that of the front first dipole antenna 130 and the front second dipole antenna 140, and thus, the front first dipole antenna 140 and It serves to extend the frequency bandwidth of the front second dipole antenna 140.
  • FIG 4 is a view showing a specific configuration of the rear low-frequency antenna 200 of the small dual-band radiating element according to an embodiment of the present invention.
  • the rear low frequency antenna 200 includes a first coupling part 210, rear dipole antennas 220a and 220b, second coupling parts 230a and 230b, antenna extension parts 240 and 250, It is configured to include the rear parasitic elements 260a and 260b, and the front high frequency antenna 100 is rotated 90 degrees.
  • the first coupling unit 210 feeds the low frequency band signal to the rear low frequency antenna 200 through the coupling with the front high frequency antenna 100.
  • the power feeding to the rear low frequency antenna 200 is performed through the coupling with the front high frequency antenna 100, rather than the direct power feeding method by the cable.
  • the power feeding unit 110 of the front high frequency antenna 100 positioned on the front surface corresponding to the first coupling unit 210 is coupled to each other based on the radiation substrate, thereby feeding power to the rear low frequency antenna 200. .
  • One side of the rear dipole antennas 220a and 220b is connected to the first coupling unit 210 to copy the low frequency band signal fed from the coupling unit to free space.
  • a portion corresponding to the rear dipole antennas 220a and 220b forms a parallel feed line portion 120a and 120b, but the rear low frequency antenna 200 is not a feed line. The difference is that it functions as a dipole antenna.
  • the second coupling units 230a and 230b are portions in which coupling occurs between the first low frequency parasitic elements 300a and 300b and the rear low frequency antenna 200.
  • the first low frequency parasitic elements 300a and 300b have front portions corresponding to the second coupling portions 230a and 230b on the rear surface of the radiation substrate. It is placed at a certain distance apart. Accordingly, coupling occurs with the first low frequency parasitic elements 300a and 300b in a region of the second coupling units 230a and 230b of the rear low frequency antenna 200, thereby causing low frequency through the rear dipole antennas 220a and 220b.
  • the signal in the band is copied.
  • the antenna extensions 240 and 250 correspond to the front dipole antennas 130 and 140 of the front high frequency antenna 100, and are arranged perpendicular to the longitudinal direction of the rear dipole antennas 220a and 220b as shown.
  • the second coupling parts 230a and 230b may be connected to the other side of the rear dipole antennas 220a and 220b.
  • the lengths of the rear dipole antennas 220a and 220b can be reduced, thereby minimizing the overall size of the small dual band radiating element according to the present invention.
  • the first circular circuit pattern 115 surrounding the balloon hole 113 in a circle is spaced apart from the rear dipole antenna 220a by a predetermined distance.
  • the second circular circuit pattern 116 including one or more ground via holes 112 and being surrounded by a circle at a predetermined interval with respect to the core wire 111 may also be spaced apart from the rear dipole antenna 220b at a predetermined interval. It is.
  • the rear low frequency antenna 200 is arranged in parallel with the antenna extension parts 240 and 250 on the rear side of the radiation substrate like the front high frequency antenna 100 to extend the frequency bandwidth of the rear dipole antennas 220a and 220b.
  • the parasitic elements 260a and 260b may be further included.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a current distribution of a front high frequency antenna of a small dual band radiating element according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the front high frequency antenna 100 is fed through a cable in the feed section 110 of the antenna center portion, the fed signal is the front dipole antenna 130 through the parallel feed line (120a, 120b) , 140) and copied into free space.
  • a current flows in the front portion of the high frequency antenna 100 as shown, but no coupling occurs in the rear surface, and thus no current flows.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a current distribution of a rear low frequency antenna of a small dual band radiating element according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the rear low frequency antenna feeds a low frequency signal by coupling occurring in the first coupling part 210 overlapping the front high frequency antenna, and the first low frequency parasitic element (2) in the second coupling parts 230a and 230b. It is coupled to the 300a, 300b to operate as a low-frequency antenna, the low-frequency signal is radiated to the free space through the rear dipole antenna (220a, 220b).
  • FIG. 7 is a graph showing the S11 value of the dual-band radiating element according to an embodiment of the present invention.

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

본 발명은 종래의 이중대역 안테나에 비해 그 크기를 소형화하면서 원하는 두 주파수 대역의 특성을 모두 만족시킬 수 있는 이중대역 복사 소자에 대한 것으로서, 복사 기판의 전면에 구비되며, 급전 케이블을 통하여 급전된 고주파 대역의 신호를 복사하는 전면 고주파 안테나; 상기 복사 기판의 후면에 구비되며, 상기 전면 고주파 안테나와의 커플링을 통해 급전된 저주파 대역의 신호를 복사하는 후면 저주파 안테나; 상기 복사 기판과 일정 간격 이격되어 상기 복사 기판의 상면 일부와 겹쳐지도록 'ㄱ'자 형태로 형성되어 상기 복사 기판의 양 측면에 배치되며, 상기 후면 저주파 안테나와의 커플링을 통해 상기 후면 저주파 안테나의 공진 주파수를 조절하는 제1저주파 기생 소자; 상기 제1저주파 기생 소자와 일정 거리 이격되어 배치되며, 상기 후면 저주파 안테나의 주파수 대역폭을 확장시키는 제2저주파 기생 소자; 및 상기 복사 기판의 저면에 구비되며, 상기 고주파 안테나 및 상기 저주파 안테나로부터 복사된 신호를 반사시키는 반사판;을 포함하여 구성된다.

Description

소형 이중대역 복사 소자
본 발명은 소형 이중대역 복사 소자에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 다이폴 안테나를 복사 기판의 전면과 후면에 배치하고, 상기 후면 다이폴 안테나와 커플링되는 기생 소자를 상기 복사 기판의 측면에 배치함으로써 종래의 이중대역 안테나에 비해 그 크기를 소형화하면서 원하는 두 주파수 대역의 특성을 모두 만족시킬 수 있는 이중대역 복사 소자에 관한 것이다.
현재 세계적으로 아날로그·디지털 통신기술의 급속한 발전으로 셀룰러, 피씨에스(PCS), 지에스엠(GSM) 및 인공위성을 이용한 이리듐(Iridium) 서비스 등 다양한 종류의 이동통신서비스가 시행되고 있으며, 국내에서도 셀룰러, PCS 등이 상용 서비스 중에 있고, 최근에는 개인용 멀티미디어 개념을 도입한 디지털 멀티미디어 방송(Degital Multimedia Broadcasting:DMB)도 서비스 되고 있다.
이러한 추세에 따라 이동통신 등의 서비스 제공을 위한 안테나 또한 하나의 대역만이 아닌 두 가지 이상의 주파수 대역에서 모두 사용할 수 있는 이중 밴드 안테나(dual band antenna)에 대한 수요가 커지고 있다.
종래의 이중대역 안테나의 경우, 주로 고주파 안테나와 저주파 안테나를 각각 설계한 다음, 대역 결합기를 이용하여 두 개의 안테나를 1개로 묶어 사용하는 방식이 일반적이었다. 그러나, 이와 같이 이중대역 안테나를 섹터로 구현할 경우 두 개의 주파수에 따른 배열 간격이 달라져 두 주파수 모두에서 만족스러운 특성을 얻기에 어려움이 있었다.
또한 종래 방식의 경우 각 대역에 따른 별도의 안테나가 필요하므로 안테나의 크기가 필요 이상으로 커지는 문제점이 발생하였다.
본 발명은 상술한 바와 같은 문제점들을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 종래의 이중대역 안테나에 비해 그 크기를 소형화하면서 원하는 두 주파수 대역의 특성을 모두 만족시킬 수 있는 이중대역 복사 소자를 제공하기 위한 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 소형 이중대역 복사 소자는, 복사 기판의 전면에 구비되며, 급전 케이블을 통하여 급전된 고주파 대역의 신호를 복사하는 전면 고주파 안테나; 상기 복사 기판의 후면에 구비되며, 상기 전면 고주파 안테나와의 커플링을 통해 급전된 저주파 대역의 신호를 복사하는 후면 저주파 안테나; 상기 복사 기판과 일정 간격 이격되어 상기 복사 기판의 상면 일부와 겹쳐지도록 'ㄱ'자 형태로 형성되어 상기 복사 기판의 양 측면에 배치되며, 상기 후면 저주파 안테나와의 커플링을 통해 상기 후면 저주파 안테나의 공진 주파수를 조절하는 제1저주파 기생 소자; 상기 제1저주파 기생 소자와 일정 거리 이격되어 배치되며, 상기 후면 저주파 안테나의 주파수 대역폭을 확장시키는 제2저주파 기생 소자; 및 상기 복사 기판의 저면에 구비되며, 상기 고주파 안테나 및 상기 저주파 안테나로부터 복사된 신호를 반사시키는 반사판;을 포함하여 구성된다.
상기와 같은 구성을 가짐으로써 본 발명은 하나의 안테나를 통하여 고주파 대역 및 저주파 대역의 신호를 모두 전송할 수 있으며, 양 주파수 대역의 특성을 모두 만족시킬 수 있는 장점이 있다.
또한 종래 이중대역 안테나에 비해 그 크기를 획기적으로 줄일 수 있어 설치 및 운용시의 제약을 크게 완화할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 소형 이중대역 복사 소자의 전체 구성을 나타낸 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 소형 이중대역 복사 소자에서 전면 고주파 안테나와 후면 저주파 안테나의 배치 상태를 표시하기 위하여 복사 기판의 도시를 생략한 사시도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 소형 이중대역 복사 소자의 전면 고주파 안테나(100)의 구체적인 구성을 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 소형 이중대역 복사 소자의 후면 저주파 안테나(200)의 구체적인 구성을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 소형 이중대역 복사 소자의 전면 고주파 안테나의 전류 분포를 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 소형 이중대역 복사 소자의 후면 저주파 안테나의 전류 분포를 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 이중대역 복사소자의 S11 값을 나타낸 그래프이다.
<도면의 주요 부호에 대한 설명>
100 : 전면 고주파 안테나 200 : 후면 저주파 안테나
300 : 제1저주파 기생 소자 400 : 제2저주파 기생 소자
500 : 반사판
110 : 급전부 120a, 120b : 평행 급전 선로부
130, 140 : 전면 다이폴 안테나 150a, 150b : 전면 기생 소자
111 : 심선 홀 112 : 접지 비어홀
113 : 발룬 홀 114 : 인쇄 회로 패턴
210 : 제1커플링부 220a, 220b : 후면 다이폴 안테나
230a, 230b : 제2커플링부 240, 250 : 안테나 연장부
260a, 260b : 후면 기생 소자 115 : 제1원형 회로 패턴
116 : 제2원형 회로 패턴
본 발명의 소형 이중대역 복사 소자는, 복사 기판의 전면에 구비되며, 급전 케이블을 통하여 급전된 고주파 대역의 신호를 복사하는 전면 고주파 안테나; 상기 복사 기판의 후면에 구비되며, 상기 전면 고주파 안테나와의 커플링을 통해 급전된 저주파 대역의 신호를 복사하는 후면 저주파 안테나; 상기 복사 기판과 일정 간격 이격되어 상기 복사 기판의 상면 일부와 겹쳐지도록 'ㄱ'자 형태로 형성되어 상기 복사 기판의 양 측면에 배치되며, 상기 후면 저주파 안테나와의 커플링을 통해 상기 후면 저주파 안테나의 공진 주파수를 조절하는 제1저주파 기생 소자; 상기 제1저주파 기생 소자와 일정 거리 이격되어 배치되며, 상기 후면 저주파 안테나의 주파수 대역폭을 확장시키는 제2저주파 기생 소자; 및 상기 복사 기판의 저면에 구비되며, 상기 고주파 안테나 및 상기 저주파 안테나로부터 복사된 신호를 반사시키는 반사판;을 포함하여 구성된다.
이때, 상기 전면 고주파 안테나는, 상기 급전 케이블로부터 고주파 대역의 신호를 급전받는 급전부; 상기 급전부로 급전된 고주파 대역의 신호를 전면 다이폴 안테나로 전달하는 평행 급전 선로부; 상기 평행 급전 선로부로부터 전달된 상기 고주파 대역의 신호를 자유 공간으로 복사하는 전면 다이폴 안테나; 를 포함하여 구성되는 것이 바람직하다.
그리고, 상기 급전부는, 상기 급전 케이블의 심선(+)이 상기 복사 기판의 후면으로부터 상기 복사 기판을 관통하여 연결되는 심선 홀; 상기 복사 기판을 관통하여 연결되고 상기 급전 케이블의 접지선(-)과 전기적으로 연결되는 접지 비어홀; 상기 급전 케이블과 쌍을 이루어 발룬 역할을 하는 발룬 케이블이 삽입 연결되는 발룬 홀;을 포함하며, 상기 심선 홀과 발룬 홀은 인쇄 회로 패턴을 통해 전기적으로 연결되도록 구성될 수 있다.
또한, 상기 전면 고주파 안테나는, 상기 복사 기판의 전면에 상기 전면 다이폴 안테나와 평행하게 배열되어, 상기 전면 다이폴 안테나의 주파수 대역폭을 확장시키는 전면 기생 소자를 더 포함하는 것이 바람직하다.
한편, 상기 후면 저주파 안테나는, 상기 전면 고주파 안테나와의 커플링을 통해 저주파 대역의 신호를 급전받는 커플링부; 일측이 상기 커플링부와 연결되어 상기 커플링부로부터 급전된 저주파 대역의 신호를 자유 공간으로 복사하는 후면 다이폴 안테나; 상기 후면 다이폴 안테나의 길이 방향과 수직하게 배열되며, 일측이 상기 후면 다이폴 안테나의 타측과 연결되는 안테나 연장부; 상기 후면 다이폴 안테나와 상기 안테나 연장부가 연결되는 부분에 위치하며, 상기 제1저주파 기생소자와 커플링되는 제2커플링부;를 포함하여 구성될 수 있다.
이때, 상기 후면 저주파 안테나는, 상기 복사 기판의 후면에 상기 안테나 연장부와 평행하게 배열되어, 후면 다이폴 안테나의 주파수 대역폭을 확장시키는 후면 기생 소자를 더 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제1저주파 기생 소자는, 상기 복사 기판의 4개의 모서리 중, 전면 다이폴 안테나가 형성되지 않은 2개의 모서리 중앙부분에 상기 복사 기판과 평행한 면이 위치하도록 각각 배치되는 것이 바람직하다.
그리고 제1항 또는 제7항에 있어서, 상기 제2저주파 기생 소자는, 상기 제1저주파 기생 소자와 일정 거리 이격되어 상기 복사 기판을 기준으로 할 때 상기 제1저주파 기생 소자의 후면에 배치되는 것이 바람직하다.
본 발명의 상기 목적과 기술적 구성 및 그에 따른 작용 효과에 관한 자세한 사항은 본 발명의 명세서에 첨부된 도면에 의거한 이하의 상세한 설명에 의하여 보다 명확하게 이해될 것이다.
본 발명의 설명에 앞서 본 발명과 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 기술은 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.
또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자 및 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 따라서 그러한 정의는 본 명세서 전반에 걸쳐 기재된 내용을 바탕으로 판단되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 소형 이중대역 복사 소자의 전체 구성을 나타낸 사시도이며, 도 2는 도 1에 도시된 소형 이중대역 복사 소자에서 전면 고주파 안테나와 후면 저주파 안테나의 배치 상태를 표시하기 위하여 복사 기판의 도시를 생략한 사시도이다.
도시된 바와 같이, 상기 소형 이중대역 복사 소자는 전면 고주파 안테나(100), 후면 저주파 안테나(200), 제1저주파 기생 소자(300), 제2저주파 기생 소자(400) 및 반사판(500)을 포함하여 구성된다.
전면 고주파 안테나(100)는 복사 기판의 전면에 구비되며, 급전 케이블을 통하여 급전된 고주파 대역의 신호를 복사한다.
상기 급전 케이블은 외부로부터 (+) 전류와 (-) 전류의 급전 신호를 인가받아 상기 전면 고주파 안테나(100) 및 후면 저주파 안테나(200)로 급전한다. 이때, 상기 전면 고주파 안테나(100)는 급전 케이블과 직접 연결되어 신호를 전달받으며, 후면 저주파 안테나(200)는 상기 전면 고주파 안테나(100)와 중첩되는 부분에서 커플링을 통하여 급전 신호를 전달받는다. 상기 급전 케이블은 전력 전달이나 신호 전달을 위해, 예컨대 동축 케이블로 구현할 수 있으며, 신호선 역할을 하는 내부 도체(심선)와 접지선 역할을 하는 외부 도체로 이루어진다.
후면 저주파 안테나(200)는, 상기 복사 기판의 후면에 구비되며, 상기 전면 고주파 안테나와의 커플링을 통해 급전된 저주파 대역의 신호를 복사한다.
상기 후면 저주파 안테나(200)는 상기 전면 고주파 안테나(100)를 90도 회전한 형태이다.
제1저주파 기생 소자(300a, 300b)는, 상기 복사 기판과 일정 간격 이격되어 상기 복사 기판의 상면 일부와 겹쳐지도록 'ㄱ'자 형태로 형성되어 상기 복사 기판의 양 측면에 배치되며, 상기 후면 저주파 안테나와의 커플링을 통해 상기 후면 저주파 안테나의 공진 주파수를 조절한다.
구체적으로, 상기 제1저주파 기생 소자(300a, 300b)는, 상기 사각형 형태의 복사 기판의 4개의 모서리 중, 전면 고주파 안테나(100)가 형성되지 않은 2개의 모서리 중앙부분에 'ㄱ' 자 형태의 상면(즉, 상기 복사 기판과 평행한 면)이 위치하도록 각각 배치된다. 도 2에서 확인할 수 있는 바와 같이, 상기와 같이 제1저주파 기생 소자(300a, 300b)가 배치되면, 상기 제1저주파 기생 소자(300a, 300b)는 복사 기판의 후면에 배치된 후면 저주파 안테나(200)와 복사 기판을 사이에 두고 일정 거리 이격되어 서로 겹치는 형태가 되며, 상기 겹치는 부분에서 후면 저주파 안테나(200)와 커플링이 발생함으로써 상기 후면 저주파 안테나(200)가 저주파 대역에서 신호를 복사할 수 있도록 한다.
제2저주파 기생 소자(400a, 400b)는 상기 제1저주파 기생 소자(300a, 300b)와 일정 거리 이격되어 상기 복사 기판을 기준으로 할 때 상기 제1저주파 기생 소자(300a, 300b)의 후면에 배치되며, 상기 후면 저주파 안테나의 주파수 대역폭을 확장시키는 역할을 한다.
반사판(500)은 상기 복사 기판의 저면에 구비되며, 상기 고주파 안테나 및 상기 저주파 안테나로부터 복사된 신호를 반사시킨다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 소형 이중대역 복사 소자의 전면 고주파 안테나(100)의 구체적인 구성을 나타낸 도면이다.
도시된 바와 같이, 상기 전면 고주파 안테나(100)는, 급전부(110), 평행 급전 선로부(120a, 120b), 전면 다이폴 안테나(130, 140), 전면 기생 소자(150a, 150b)를 포함하여 구성된다.
급전부(110)는, 상기 급전 케이블로부터 고주파 대역의 신호를 급전받는다.
여기서 상기 급전부(110)의 구성을 상세히 설명하면, 급전부(110)는 상기 급전 케이블의 심선(+)이 상기 복사 기판의 후면으로부터 상기 복사 기판을 관통하여 연결되는 심선 홀(111), 상기 복사 기판을 관통하여 연결되고 상기 급전 케이블의 접지선(-)과 전기적으로 연결되는 접지 비어홀(112), 상기 급전 케이블과 쌍을 이루어 발룬 역할을 하는 발룬 케이블이 삽입 연결되는 발룬 홀(113)을 포함하며, 상기 심선 홀과 발룬 홀은 인쇄 회로 패턴(114)을 통해 전기적으로 연결되도록 구성된다. 이와 같은 구성에 따라 급전 케이블로부터 심선 홀(111)에 (+) 전류가 인가되고 접지 비어홀(112)에 (-) 전류가 인가된다.
여기서 발룬(BALUN:Balance/Unbalance)의 역할은 급전 케이블의 (+) 급전 신호와 (-) 급전 신호의 차이를 맞춰서 공진이 이루어지도록 하는 것으로서, 안테나 분야에서는 공지의 기술이다.
평행 급전 선로부(120a, 120b)는 상기 급전부(110)로 급전된 고주파 대역의 신호를 전면 다이폴 안테나로 전달한다.
상기 평행 급전 선로부(120a, 12b)는 상기 급전부(110)로부터 (+) 전류와 (-) 전류를 전면 다이폴 안테나(130, 140)로 전달하기 위한 두 개의 급전 선로가 평행하게 배열되도록 구성된다.
이때, 상기 평행 급전 선로부(120a, 120b)는 급전부(110)와 전면 다이폴 안테나(130, 140) 간의 임피던스를 매칭시킨다. 즉, 급전부(110)의 임피던스와 전면 다이폴 안테나(130, 140) 간의 임피던스는 차이가 있지만, 급전 신호가 급전부(110)에서 평행 급전 선로부(120a, 120b)를 경유해 전면 다이폴 안테나(130, 140)로 전달되면서, 평행 급전 선로부(120a, 120b)가 급전부(110)의 임피던스를 전면 다이폴 안테나(130, 140)의 임피던스로 변환시키게 된다.
전면 다이폴 안테나(130, 140)는 상기 평행 급전 선로부로부터 전달된 상기 고주파 대역의 신호를 자유 공간으로 복사한다.
상기 전면 다이폴 안테나(130, 140)는 급전부(110)를 기준으로 상하 대칭으로 구성된 전면 제1다이폴 안테나(130)와 전면 제2다이폴 안테나(140)를 포함한다. 여기서, 전면 제1다이폴 안테나(130)는 급전부(110)로부터 상측 방향으로 1/4 파장 만큼 떨어진 곳에 위치하고 있으며, 전면 제2다이폴 안테나(140)는 급전부(110)로부터 하측 방향으로 1/4 파장 만큼 떨어진 곳에 위치하고 있다.
또한, 상기 전면 제1다이폴 안테나(130)에서 (+) 전류를 인가 받는 안테나 구성 성분(130a)과 (-) 전류를 인가 받는 안테나 구성 성분(130b)은 좌우 대칭이고, 전면 제2다이폴 안테나(140)에서도 (+) 전류를 인가 받는 안테나 구성 성분(140a)과 (-) 전류를 인가 받는 안테나 구성 성분(140b)은 좌우 대칭이다.
한편, 상기 전면 고주파 안테나(100)는 상기 복사 기판의 전면에 상기 전면 제1 다이폴 안테나(130) 및 전면 제2 다이폴 안테나(140)와 평행하게 배열되는 전면 기생 소자(150a, 150b)를 더 포함할 수 있다. 상기 전면 기생 소자(150a, 150b)는 상기 전면 제1 다이폴 안테나(130) 및 전면 제2 다이폴 안테나(140)의 전류 방향과 동일한 방향을 갖는 전류가 유기되어, 전면 제1 다이폴 안테나(140) 및 전면 제2 다이폴 안테나(140)의 주파수 대역폭을 확장시키는 역할을 한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 소형 이중대역 복사 소자의 후면 저주파 안테나(200)의 구체적인 구성을 나타낸 도면이다.
도시된 바와 같이, 상기 후면 저주파 안테나(200)는, 제1커플링부(210), 후면 다이폴 안테나(220a, 220b), 제2커플링부(230a, 230b), 안테나 연장부(240, 250), 후면 기생 소자(260a, 260b)를 포함하여 구성되며, 상기 전면 고주파 안테나(100)를 90도 회전한 형태를 가진다.
제1커플링부(210)는, 상기 전면 고주파 안테나(100)와의 커플링을 통해 후면 저주파 안테나(200)로 저주파 대역의 신호를 급전한다. 전술한 바와 같이, 후면 저주파 안테나(200)로의 급전은 케이블에 의한 직접 급전 방식이 아닌 전면 고주파 안테나(100)와의 커플링을 통하여 이루어진다. 구체적으로, 복사 기판을 기준으로 상기 제1커플링부(210)와 대응되는 전면에 위치한 전면 고주파 안테나(100)의 급전부(110)가 서로 커플링됨으로써 후면 저주파 안테나(200)에 대한 급전이 이루어진다.
후면 다이폴 안테나(220a, 220b)는 일측이 상기 제1커플링부(210)와 연결되어, 상기 커플링부로부터 급전된 저주파 대역의 신호를 자유 공간으로 복사한다. 전면 고주파 안테나(100)의 경우, 후면 다이폴 안테나(220a, 220b)와 형태적으로 대응되는 부분이 평행 급전 선로부(120a, 120b)로 기능하나, 후면 저주파 안테나(200)의 경우 급전 선로가 아닌 다이폴 안테나로 기능한다는 점이 상이하다.
제2커플링부(230a, 230b)는 제1저주파 기생소자(300a, 300b)와 후면 저주파 안테나(200)간에 커플링이 발생하는 부분이다. 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 제1저주파 기생소자(300a, 300b)는 복사 기판과 평행하게 형성된 부분이 복사 기판 후면의 제2커플링부(230a, 230b)에 대응하는 전면부 영역에 일정 거리 이격되어 배치된다. 이에 따라 상기 후면 저주파 안테나(200)의 제2커플링부(230a, 230b) 영역에서 상기 제1저주파 기생소자(300a, 300b)와 커플링이 발생함으로써 상기 후면 다이폴 안테나(220a, 220b)를 통해 저주파 대역의 신호를 복사하게 된다.
안테나 연장부(240, 250)는 전면 고주파 안테나(100)의 전면 다이폴 안테나(130, 140)에 대응되는 부분으로서, 도시된 바와 같이 상기 후면 다이폴 안테나(220a, 220b)의 길이 방향과 수직하게 배열되며, 상기 제2커플링부(230a, 230b)에서 상기 후면 다이폴 안테나(220a, 220b)의 타측과 연결된다.
이와 같이 안테나 연장부(240, 250)를 구비함으로써, 상기 후면 다이폴 안테나(220a, 220b)의 길이를 줄일 수 있어 본 발명에 따른 소형 이중대역 복사 소자의 전체적인 크기를 소형화할 수 있다.
한편, 상기 도 4의 후면 저주파 안테나(200)에서, 발룬 홀(113)을 원형으로 둘러 감싸는 제1원형 회로패턴(115)는 상기 후면 다이폴 안테나(220a)와 일정 간격 이격되어 있다. 또한, 상기 심선 홀(111)에 대해 일정 간격으로 이격된 채 하나 이상의 접지 비어홀(112)을 포함하여 원형으로 둘러 감싸는 제2원형 회로패턴(116) 또한 상기 후면 다이폴 안테나(220b)와 일정 간격 이격되어 있다.
한편, 상기 후면 저주파 안테나(200)는 전면 고주파 안테나(100)와 마찬가지로 복사 기판의 후면에 상기 안테나 연장부(240, 250)와 평형하게 배열되어 후면 다이폴 안테나(220a, 220b)의 주파수 대역폭을 확장시키는 후면 기생 소자(260a, 260b)를 더 포함할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 소형 이중대역 복사 소자의 전면 고주파 안테나의 전류 분포를 나타낸 도면이다.
도시된 바와 같이, 상기 전면 고주파 안테나(100)는 안테나 중앙 부분의 급전부(110)에서 케이블을 통하여 급전되며, 상기 급전된 신호는 평행 급전 선로부(120a, 120b)를 통해 전면 다이폴 안테나(130, 140)로 전달되어 자유 공간으로 복사된다. 이때, 상기 전면부 고주파 안테나(100)에는 도시된 것과 같이 전류가 흐르지만 후면에는 커플링이 발생하지 않아 전류가 흐르지 않는다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 소형 이중대역 복사 소자의 후면 저주파 안테나의 전류 분포를 나타낸 도면이다.
도시된 바와 같이, 후면 저주파 안테나는 전면 고주파 안테나와 중첩되는 제1커플링부(210)에서 커플링이 발생하여 저주파 신호를 급전하며, 제2커플링부(230a, 230b)에서 제1저주파 기생 소자(300a, 300b)와 커플링됨으로써 저주파 안테나로 동작하게 되며, 후면 다이폴 안테나(220a, 220b)를 통해 저주파 신호를 자유 공간으로 복사한다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 이중대역 복사소자의 S11 값을 나타낸 그래프이다.
도시된 바와 같이, 본 발명에 따라 이중대역 복사소자를 구현할 경우 저주파 800MHz 대역과 고주파 2000MHz 대역에서 각각 공진함을 알 수 있다.
이상, 본 발명의 구체적인 실시 형태에 대하여 상세하게 기술하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서도 다른 구체적인 형태로 실시할 수 있으므로, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 본 발명은 본 상세한 설명에 기재된 것에 한정되는 것은 아닌 것으로 이해되어야만 한다. 본 발명의 권리범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 실시형태는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (8)

  1. 복사 기판의 전면에 구비되며, 급전 케이블을 통하여 급전된 고주파 대역의 신호를 복사하는 전면 고주파 안테나;
    상기 복사 기판의 후면에 구비되며, 상기 전면 고주파 안테나와의 커플링을 통해 급전된 저주파 대역의 신호를 복사하는 후면 저주파 안테나;
    상기 복사 기판과 일정 간격 이격되어 상기 복사 기판의 상면 일부와 겹쳐지도록 'ㄱ'자 형태로 형성되어 상기 복사 기판의 양 측면에 배치되며, 상기 후면 저주파 안테나와의 커플링을 통해 상기 후면 저주파 안테나의 공진 주파수를 조절하는 제1저주파 기생 소자;
    상기 제1저주파 기생 소자와 일정 거리 이격되어 배치되며, 상기 후면 저주파 안테나의 주파수 대역폭을 확장시키는 제2저주파 기생 소자;
    상기 복사 기판의 저면에 구비되며, 상기 고주파 안테나 및 상기 저주파 안테나로부터 복사된 신호를 반사시키는 반사판;
    을 포함하여 구성되는 소형 이중대역 복사 소자.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전면 고주파 안테나는,
    상기 급전 케이블로부터 고주파 대역의 신호를 급전받는 급전부;
    상기 급전부로 급전된 고주파 대역의 신호를 전면 다이폴 안테나로 전달하는 평행 급전 선로부;
    상기 평행 급전 선로부로부터 전달된 상기 고주파 대역의 신호를 자유 공간으로 복사하는 전면 다이폴 안테나;
    를 포함하여 구성되는 소형 이중대역 복사 소자.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 급전부는,
    상기 급전 케이블의 심선(+)이 상기 복사 기판의 후면으로부터 상기 복사 기판을 관통하여 연결되는 심선 홀;
    상기 복사 기판을 관통하여 연결되고 상기 급전 케이블의 접지선(-)과 전기적으로 연결되는 접지 비어홀;
    상기 급전 케이블과 쌍을 이루어 발룬 역할을 하는 발룬 케이블이 삽입 연결되는 발룬 홀;을 포함하며,
    상기 심선 홀과 발룬 홀은 인쇄 회로 패턴을 통해 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 소형 이중대역 복사 소자.
  4. 제2항 또는 제3항에 있어서,
    상기 전면 고주파 안테나는,
    상기 복사 기판의 전면에 상기 전면 다이폴 안테나와 평행하게 배열되어, 상기 전면 다이폴 안테나의 주파수 대역폭을 확장시키는 전면 기생 소자를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 소형 이중대역 복사 소자.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 후면 저주파 안테나는,
    상기 전면 고주파 안테나와의 커플링을 통해 저주파 대역의 신호를 급전받는 커플링부;
    일측이 상기 커플링부와 연결되어 상기 커플링부로부터 급전된 저주파 대역의 신호를 자유 공간으로 복사하는 후면 다이폴 안테나;
    상기 후면 다이폴 안테나의 길이 방향과 수직하게 배열되며, 일측이 상기 후면 다이폴 안테나의 타측과 연결되는 안테나 연장부;
    상기 후면 다이폴 안테나와 상기 안테나 연장부가 연결되는 부분에 위치하며, 상기 제1저주파 기생소자와 커플링되는 제2커플링부;
    를 포함하여 구성되는 소형 이중대역 복사 소자.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 후면 저주파 안테나는,
    상기 복사 기판의 후면에 상기 안테나 연장부와 평행하게 배열되어, 후면 다이폴 안테나의 주파수 대역폭을 확장시키는 후면 기생 소자를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 소형 이중대역 복사 소자.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 제1저주파 기생 소자는, 상기 복사 기판의 4개의 모서리 중, 전면 다이폴 안테나가 형성되지 않은 2개의 모서리 중앙부분에 상기 복사 기판과 평행한 면이 위치하도록 각각 배치되는 것을 특징으로 하는 소형 이중대역 복사 소자.
  8. 제1항 또는 제7항에 있어서,
    상기 제2저주파 기생 소자는, 상기 제1저주파 기생 소자와 일정 거리 이격되어 상기 복사 기판을 기준으로 할 때 상기 제1저주파 기생 소자의 후면에 배치되는 것을 특징으로 하는 소형 이중대역 복사 소자.
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