본 발명의 기본 구성은 도 13과 같이 휴대용 무선통신 단말을 휴대하는 각도가 가변 되더라도, 안테나의 방향이 지평면과 수직을 유지하도록 하며, 임피던스 정합이 유지되어 전파의 방사가 유지되는 끈형 모노폴 안테나 구조이다. 구성물은 끈형이고 유연한 안테나용 도선(4), 안테나용 도선의 인장강도를 보강하면서 외관을 미려하게 하는 절연성 피복(5), 안테나를 수직으로 유지하게 하고, 안테나(7)와 지판면(2)으로부터의 거리를 유지시켜, 임피던스 정합이 유지되게 하며, 외관상 안테나가 아니라 장식물로 보이게 하는 추(6)로 이루어진다. 안테나용 도선(4)은 무선통신 단말의 뒷면(통화시 인체와 반대방향)의 지판면 상단의 급전구 또는 급전선과 연결된다. 절연성 피복(5)은 안테나용 도선(4)을 피복하며, 안테나용 도선보다 길게 하여 절연된 상태로 그 끝에 추(6)를 매달도록 구성한다. 추(6)가 금속성인 경우는 안테나용 도선(4)의 길이와 추(6)와의 거리 관계는 용량성 결합이 안테나의임피던스 정합에 영향이 적은 범위로 결정한다. 추(6)의 수평 크기는 안테나용 도선(4)과 휴대용 무선통신 단말의 지판면(2)과의 거리가 안테나의 임피던스 정합이 되도록 가능한 크게 한다. 또한 상기 끈형 모노폴 안테나의 배치도는 도 14와 같다. 도 15는 무선통신 단말의 휴대각도가 변하더라도 끈형 모노폴 안테나(7)가 항상 수직을 유지하는 것을 도해한 것이다.
본 발명의 상기와 같은 구성이 기본으로 이루어지며, 다양한 실시 예를 통하여, 주어진 용도 및 조건에 따라 적합하게 구성하여, 종래의 무선통신 단말용 안테나와 달리 무선통신 단말의 휴대각도의 변화에 따른 이득감소의 문제를 해결하여 고 이득 무선통신이 실현된다.
본 발명의 상기 및 그 밖의 목적, 특징, 국면 및 이익 등은 첨부된 도면을 참조하여 설명하는 과정에서 더욱 명백해질 것이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
(실시예 1)
도 16, 도 17, 도 18은 무선통신 단말의 크기가 90mm x 45mm x 16mm이고 끈형 모노폴 안테나의 길이가 90mm인 경우, 850MHz에 있어서 전자파 지향성을 시뮬레이션한 결과를 도시한 도면이다. 도 19, 도 20, 도 21은 무선통신 단말의 크기가 90mm x 45mm x 16mm이고 끈형 모노폴 안테나의 길이가 40mm인 경우, 1800MHz에 있어서 전자파 지향성을 시뮬레이션한 결과를 도시한 도면이다. 상기 도면 중에서 도 16, 도 19는 무선통신 단말을 수직으로 휴대했을 때의 자유공간에서의 수평면(X-Y면)의 전자파 지향성을 도해한 것이고, 도 17, 도 20은 무선 통신 단말을 연직선에서 60도로 휴대할 때의 자유공간에서의 수평면(X-Y)면의 전자파 지향성을 도해한 것이고, 도 18, 도 21은 무선통신 단말을 수평으로 휴대했을 때의 자유공간에서의 수평면(X-Y면)의 전자파 지향성을 도해한 것이다. 상기 각 도면에서 원 주위에 표시된 숫자는 인체의 방향을 X축의 방향인 0도로 했을 때의 수평면(X-Y면)상에서의 각도를 나타낸다. 또한, 상기 각 도면에서 실선은 수직편파 성분을 나타내며, 점선은 수평편파를 나타낸다. 이 중 수직편파 성분이 실제 통신에 있어서 유효한 성분이다. 도 3은 휴대 각도에 따른 수직편파 성분의 분포를 나타낸 것이다.
도면 번호 |
주파수(MHz) |
안테나 길이(mm) |
단말기 각도(도) |
수직편파최대이득 |
수직편파최소이득 |
16 |
850 |
90 |
0(수직) |
5 |
-5 |
17 |
850 |
90 |
60 |
1 |
-1 |
18 |
850 |
90 |
90(수평) |
3 |
-2 |
19 |
1800 |
40 |
0(수직) |
5 |
-4 |
20 |
1800 |
40 |
60 |
1 |
-5 |
21 |
1800 |
40 |
90(수평) |
5 |
-2 |
표 3에서 이득의 단위는 dBi이다.
표 3에서 주파수 850MHz용 90mm의 끈형 모노폴 안테나의 수직편파 지향성을 보면 무선통신 단말을 수직으로 휴대하였을 때 수직편파 최소이득이 -5dBi이며, 이는 통화하지 않을 때의 무선통신 단말의 휴대각도이며, 도 16에서 보면 최소이득이 되는 수평지향각도는 휴대시의 인체방향으로 대개는 피할 수 없이 인체에 가려지기 때문에 통신과는 무관한 각도이고, 인체의 반대방향의 수평면 지향각도에서는 최대이득이 5dBi으로 양호한 통신 품질을 나타낸다. 또한 무선통신단말의 휴대 각도가 통화시의 각도(즉, 60도)인 경우는 수직편파 최소이득이 -1dBi로 표 2의 같은 주파수대역의 같은 단말기 각도에서의 수직편파 최소이득보다 12dB나 높다. 이를 전력단위로 환산하면 15배가 높은 것이다. 또한, 무선통신 단말의 각도를 수평으로 하여 통화를 하는 경우는 같은 조건의 종래의 모노폴 안테나에 비하여 13dB 차이가 나는데, 이를 전력단위로 환산하면 20배 차이가 나는 것이다. 마찬가지로 주파수 1800MHz대의 안테나의 수직편파 이득을 비교하면, 종래의 모노폴 안테나의 무선통신 단말의 휴대각도 60도에서의 수평면 지향성을 나타내는 도 11에서 수직편파 최소이득이 -10dB이고, 본 발명의 끈형 모노폴 안테나의 무선통신 단말의 휴대각도 60도에서의 수평면 지향성을 나타내는 도 12에서는 최소의 수직편파 이득이 -5dBi로, 본 발명의 끈형 모노폴 안테나가 종래의 모노폴 안테나에 비해 5dB가 우수하다. 이를 전력비로 환산하면 3배 이상 차이가 나는 것이다.
도 22는 주파수 850MHz에서의 통화시 무선통신 단말의 휴대각도인 60도에서의 본 발명의 끈형 모노폴 안테나의 수직편파 성분의 최대이득을 100%로 하여 종래의 안테나와 같은 조건에서 비교한 것이다. 따라서, 도 22는 도 8과 도 17의 수직편파 지향도를 변환하여 도 17의 수직편파 최대 최대이득을 기준으로 백분율로 도해한 것이다. 실선은 본 발명의 무선통신 단말용 끈형 모노폴 안테나의 수직편파 성분 지향도이고, 점선은 종래의 모노폴 안테나의 수직편파 성분 지향도이다. 도 22에서 알 수 있듯이 본 발명의 끈형 모노폴 안테나의 성능이 종래의 모노폴 안테나에 비해 수평지향각도에 따라 2배에서 수십 배 우수하다.
도 23은 주파수 1800MHz에서의 통화시 무선통신 단말의 휴대각도인 60도에서의 본 발명의 수직편파 성분의 최대이득을 100%로 하여 종래의 안테나의 같은 조건에서의 비교를 도해한 것이다. 따라서, 도 23은 도 11과 도 20의 수직편파 지향도를 변환하여 도 20의 수직편파 최대 최대이득을 기준으로 백분율로 도해한 것이다. 실선은 본 발명의 무선통신 단말용 끈형 모노폴 안테나의 수직편파 성분 지향도이고, 점선은 종래의 모노폴 안테나의 수직편파 성분 지향도이다. 이 수평편파 성분 지향성 비교도에서는 본 발명의 끈형 모노폴 안테나의 성능이 종래의 모노폴 안테나에 비해 일부 방향을 제외하고 매우 우수한 것을 알 수 있다. 일부 방향의 성능의 개선은 끈형 모노폴 안테나의 길이를 50mm까지 늘리는 것에 의해서 가능하며, 이를 도 24에 나타내었다. 도 24에서도 알 수 있듯이 끈형 모노폴 안테나의 길이를 50mm까지 늘리는 경우 상대 성능은 더욱 우수해진다.
(실시예 2)
도 25는 끈형 모노폴 안테나의 종단에 로딩 코일을 연결한 구조로 1/4파장의 길이가 너무 긴 주파수에서 안테나의 전기적 길이를 보상하여 전기적으로 1/4파장 보다 짧은 안테나의 임피던스에서 리액턴스 성분을 제거하여 임피던스 매칭을 하여 전자파의 송수신이 원활하게 하는 구조이다. 상기 로딩 코일은 안테나의 지향성은 안테나의 길이에 따라 다르므로, 원하는 지향성을 얻기 위해 안테나의 길이가 1/4파장 보다 길고, 1/2파장 보다 짧게 해야 하는 경우에 1/2파장 근방의 공진 임피던스로 매칭 하기 위해서 사용한다. 도 26의 끈형 모노폴 안테나의 중간에 로딩 코일을 연결한 구조와, 도 27의 안테나의 초단에 로딩 코일을 삽입한 구조도 역시 같은 목적으로 사용하나 전류의 분포를 지연하는 특성에 따라 필요한 대로 배치하여 사용할 수 있다.
(실시예 3)
본 발명의 무선통신 단말용 끈형 모노폴 안테나는 구조상 패션 안테나로서의 역할을 할 수 있어서 안테나의 착탈이 간편한 구조가 필요하다. 도 28은 지판면(2)에 가공된 착탈홈(10) 안쪽 벽에서 인출된 급전선(8)의 연장선(9)이 착탈홈(10)의 반대편 벽 까지 연장되어 고정되어 있어 본 발명의 무선통신 단말용 끈형 모노폴 안테나(7)를 착탈하기에 용이한 구조이다.
안테나와 급전선(8)의 연장선(9)과의 안테나의 접촉부는 도전성 피복선 이나 노출된 안테나 도선(4)으로 급전선(8)의 연장선(9)과의 전기 전도를 용이하게 하는 구조와 안테나의 길이를 조절하여 유도성 성분을 증가시키고, 안테나 도선(4)으로 급전선(8)의 연장선(9)과의 사이에 원래의 절연성 피복(5)을 그대로 두어서 용량성 리액턴스 역할을 하게 하여 보상하는 구조로 구성할 수 있다.
(실시예 4)
본 발명의 무선통신 단말용 끈형 모노폴 안테나의 또 하나의 실시예는 상기의 실시예에서와 같이 동등한 고 이득 성능을 가지면서 안테나가 없는 것 같은 구조로 끈형 안테나의 단말에 무선통신 단말용 손잡이 끈을 결합한 구조이다. 도 29는 손잡이 끈형 안테나의 배치도이다. 이와 같은 구조의 경우 손잡이 끈을 잡고 휴대하는 경우 손잡이 끈의 무게로 인하여 역시 끈형 모노폴 안테나가 수직을 유지하므로 착신을 위한 수신 성능이 우수하다.
(실시예 5)
본 발명의 무선통신 단말용 끈형 모노폴 안테나의 상기의 각 실시예에서와 같이 동등한 고 이득 성능을 가지면서 기존의 안테나를 장식물과 같은 형태로 대체하기 위해, 기존의 안테나를 분리하고, 그 조립구에 맞는 볼트를 갖춘, 끈형 안테나를 결합 할수 있는 구조를 가진 무선통신 단말용 끈형 모노폴안테나로 구성한 조립도가 도30이다. 이와 같은 구조의 경우 기존의 무선통신 단말용 모노폴 안테나를 패션의 장식물과 대체하게 되면서 역시 끈형 모노폴 안테나가 수직을 유지하므로 착신을 위한 수신 성능이 우수하다.
(실시예 6)
실시예 6은 본 발명의 휴대용 무선통신 단말용 끈형 모노폴 안테나에서 전파 수신부를 탄성이 있는 금속선을 이용하여 만들거나 전파 수신부의 외부에 탄성이 있는 절연성 물질을 씌우거나 사출하는 등의 방법으로 끈형 안테나의 탄성을 조정하여 장식물의 중량에 의해 안테나가 완전히 꺽이지 않도록 한 것이다.
도 31은 실시예 6에 따른 끈형 모노폴 안테나의 구조를 나타낸 것이다.
도 31에 도시된 바와 같이 실시예 6의 끈형 모노폴 안테나는 일정한 곡률 반경(R)을 가지고 안테나의 접지면과 떨어져 있기 때문에 안테나가 접지면에 근접할 때 발생하는 정재파비(VSWR)의 상승과 그에 따른 효율저하를 방지한다.
도 32는 실시예 6의 끈형 모노폴 안테나에 있어서 곡률반경에 따른 정재파비와 효율을 시물레이션한 결과를 도시한 것이다.
도 32에 도시된 바와 같이 곡률반경이 증가할 수록 정재파비는 감소하고 효율은 증가한다. 곡률반경이 10mm 이상인 경우 정재파비는 3 이하가 되며 이 때 효율은 80% 이상이 된다.
통상적으로 산업용 안테나의 정재파비는 1.2 또는 1.5 이하이며, 휴대용 단말기와 같이 작은 전력이 인입되는 안테나의 경우의 정재파비는 2이며, 민수용으로는 정재파비가 3인 경우도 사용된다.