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KR101754525B1 - 비대칭 구조의 야기 안테나 - Google Patents
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KR101754525B1 - 비대칭 구조의 야기 안테나 - Google Patents

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KR101754525B1 KR1020160021958A KR20160021958A KR101754525B1 KR 101754525 B1 KR101754525 B1 KR 101754525B1 KR 1020160021958 A KR1020160021958 A KR 1020160021958A KR 20160021958 A KR20160021958 A KR 20160021958A KR 101754525 B1 KR101754525 B1 KR 101754525B1
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Abstract

비대칭 구조의 야기 안테나가 개시된다. 일 실시예에 따른 야기 안테나는 급전 신호에 응답하여 제1 전자기파 신호를 방사하는 구동기와, 상기 제1 전자기파 신호에 기초하여 지향각을 갖는 출력 빔을 생성하는 지향기를 포함하고, 상기 구동기는 대칭 구조이고, 상기 지향기는 비대칭 구조이다.

Description

비대칭 구조의 야기 안테나{AN YAGI ANTENNA OF ASYMMETRIC STRUCTURE}
아래 실시예들은 비대칭 구조의 야기 안테나에 관한 것이다.
야기 안테나(Yagi antenna)는 일반적으로 구동기, 반사기, 및 지향기의 구조로 이루어진다. 구동기가 다이폴 안테나 역할을 하여 전자기파 신호를 방사하면, 반사기는 전자기파 신호를 반대 방향으로 반사시켜 지향기 쪽으로 전자기파 신호를 몰아준다. 이렇게 모인 전자기파 신호는 지향기에 의해 더 강한 지향성을 가지고 방사된다.
이중 구동기로 이루어진 야기 안테나는 마이크로스트립-CPS 전이(Microstip-to-CPS transition) 방식에 의해 급전되어(또는 구동되어) 도체선에 의해 주 구동기와 부 구동기가 직접 연결되어 각각 방사하는 구조이다. 각 구동기는 다이폴 안테나와 같이 작동하며, 각 구동기의 길이 L= 파장/2의 길이가 될 때 안테나로서 작동하여 전자기파를 방사하게 된다. 이 구조의 임피던스는 기판 아래의 마이크로 스트립 선에 의해 조절된다.
상술한 야기 안테나의 구조에 있어서, 지향기는 구동기보다 약간 짧은 길이로, 구동기와 직접 연결되지 않는다. 대신 구동기가 안테나로서 작동할 때 구동기로부터 방사되는 전자기파 신호에 의해 공진함으로써 기생 안테나의 역할을 하여 지향성을 높이는 역할을 한다.
야기 안테나의 집약도를 높인 구조는 안테나의 집약도를 높이고자 지향기, 반사기 및 구동기의 구조를 압축한 구조이다. 이때, 지향기는 그 역할을 위해 구동기와 길이 및 모양이 유사하다.
상술한 바와 같이, 제안된 기존의 야기 안테나의 경우 구동기가 전자기파 신호를 방사하며, 지향기와 반사기는 방사된 전자기파 신호를 한 방향으로 모아주는 역할을 한다. 다만, 기존의 야기 안테나는 지향기의 작동 원리에 의해 구동기와 비슷한 형태의 구조물이 된다. 따라서, 기존의 야기 안테나는 대칭적인 구조가 필수적이기 때문에 편향각을 가지는 안테나로써 역할을 하기 힘들다.
즉, 기존의 야기 안테나는 지향각(Angle of Beam spread)을 만들기 위해 안테나 구조를 회전시키는 경우 이로 인해 발생하는 공간적인 낭비가 발생하기 때문에 공간 집약도를 높이기에 부적합하며, 특히 패턴 이득을 얻고자 하는 다중 안테나의 일부로 쓰이기에 어렵다.
실시예들은 지향기를 비대칭적 구조로 형성하여 지향각의 편향을 늘이고, 동시에 공간적 손실을 줄일 수 있는 야기 안테나를 제공할 수 있다.
일 실시예에 따른 야기 안테나는 급전 신호에 응답하여 제1 전자기파 신호를 방사하는 구동기와, 상기 제1 전자기파 신호에 기초하여 지향각을 갖는 출력 빔을 생성하는 지향기를 포함하고, 상기 구동기는 대칭 구조이고, 상기 지향기는 비대칭 구조일 수 있다.
상기 지향기는 상기 급전 신호에 응답하여 제2 전자기파 신호를 생성하고, 상기 제1 전자기파 신호와 상기 제2 전자기파 신호를 이용하여 상기 출력 빔을 생성할 수 있다.
상기 지향기는 제1 지향 소자와 모노폴 형태의 제2 지향 소자를 포함하고, 상기 제1 지향 소자는 제1 부분과, 상기 제1 부분으로부터 구부러진 제2 부분을 포함할 수 있다.
상기 제1 지향 소자는 상기 제2 부분으로부터 구부러진 제3 부분을 더 포함할 수 있다.
상기 지향기는 상기 지향각의 편향을 위해 상기 제2 지향 소자에 형성되는 편향 보조 소자를 더 포함할 수 있다.
상기 야기 안테나는 상기 구동기와 상기 지향기를 접속하기 위한 연결부를 포함하고, 상기 연결부는 상기 급전 신호를 상기 지향기로 전송할 수 있다.
상기 연결부는 상기 구동기에 포함된 제1 구동 소자와 상기 지향기에 포함된 제1 지향 소자를 접속하기 위한 제1 연결부와, 상기 구동기에 포함된 제2 구동 소자와 상기 지향기에 포함된 제2 지향 소자를 접속하기 위한 제2 연결부를 포함하고, 상기 제1 연결부의 길이는 상기 제2 연결부의 길이와 상이할 수 있다.
도 1a는 일 실시예에 따른 야기 안테나의 상면의 개략적인 구조도이다.
도 1b는 일 실시예에 따른 야기 안테나의 하면의 개략적인 구조도이다.
도 2a는 도 1a에 도시된 야기 안테나의 상면의 일 예이다.
도 2b는 도 1b에 도시된 야기 안테나의 하면의 일 예이다.
도 3은 도 2a 및 도 2b에 도시된 야기 안테나의 구조를 이용해서 생성된 방사 패턴의 일 예를 나타낸다.
본 명세서에서 개시되어 있는 본 발명의 개념에 따른 실시예들에 대해서 특정한 구조적 또는 기능적 설명들은 단지 본 발명의 개념에 따른 실시예들을 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로서, 본 발명의 개념에 따른 실시예들은 다양한 형태로 실시될 수 있으며 본 명세서에 설명된 실시예들에 한정되지 않는다.
본 발명의 개념에 따른 실시예들은 다양한 변경들을 가할 수 있고 여러 가지 형태들을 가질 수 있으므로 실시예들을 도면에 예시하고 본 명세서에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명의 개념에 따른 실시예들을 특정한 개시형태들에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.
제1 또는 제2 등의 용어를 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만, 예를 들어 본 발명의 개념에 따른 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소는 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 표현들, 예를 들어 "~사이에"와 "바로~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예들을 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함으로 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 그러나, 특허출원의 범위가 이러한 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 각 도면에 제시된 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 나타낸다.
도 1a는 일 실시예에 따른 야기 안테나의 상면의 개략적인 구조도이고, 도 1b는 일 실시예에 따른 야기 안테나의 하면의 개략적인 구조도이다.
도 1a 및 도 1b를 참조하면, 야기 안테나(Yagi antenna; 10)는 기판(substrate; 100), 피더(feeder; 110), 구동기(driver; 130), 연결부(connector; 150), 지향기(director; 170) 및 마이크로스트립 선(microstrip line; 190)을 포함할 수 있다.
도 1 a 및 도 1b에 도시된 바와 같이, 구동기(130), 연결부(150), 및 지향기(170)는 기판(100)의 상면에 구현되고, 피더(110)는 기판(100)의 상면과 하면에 연결되어 구현될 수 있다. 마이크로스트립 선(190)은 임피던스 정합을 위해 기판(100)의 하면에 구현될 수 있다.
기판(100)은 유전체 기판일 수 있다. 예를 들어, 기판(100)은 기판(100)의 상면과 하면에 금속면을 갖는 단일 유전체로 구현될 수 있다.
피더(110)는 급전 신호를 구동기(130)로 전송할 수 있다. 즉, 피더(110)는 급전 신호를 통해 구동기(130)를 급전시킬 수 있다.
또한, 피더(110)는 연결부(150)를 통해 급전 신호를 지향기(170)로 전송할 수 있다. 피더(110)는 급전 신호를 통해 지향기(170)도 급전시킬 수 있다.
구동기(130)와 지향기(170)로 전송되는 급전 신호는 피더(110)를 통해 외부로부터 공급된 전원(또는 전류, 전압)을 의미할 수 있다. 즉, 피더(110)는 외부로부터 전원, 예를 들어 급전 신호을 공급받아 구동기(130)를 급전시킬 수 있다.
구동기(130)는 피더(110)로부터 전송된 급전 신호에 응답하여 제1 전자기파 신호를 방사할 수 있다. 구동기(130)는 대칭 구조로 형성된 제1 구동 소자(131)와 제2 구동 소자(133)를 포함할 수 있다. 제1 구동 소자(131)와 제2 구동 소자(133)는 다이폴 소자를 의미할 수 있다.
연결부(150)는 구동기(130)와 지향기(170) 사이에 위치하고, 구동기(130)와 지향기(170)를 접속할 수 있다. 또한, 연결부(150)는 피더(110)로부터 공급되는 급전 신호를 지향기(170)로 전송할 수 있다.
연결부(150)는 제1 연결부(151)와 제2 연결부(153)를 포함할 수 있다. 제1 연결부(151)는 제1 구동 소자(131)와 지향기(170)에 포함된 제1 지향 소자(171)를 접속할 수 있다. 제2 연결부(153)는 제2 구동 소자(133)와 지향기(170)에 포함된 제2 지향 소자(173)를 접속할 수 있다. 예를 들어, 제1 연결부(151)의 길이는 제2 연결부(153)의 길이와 상이할 수 있다.
지향기(170)는 구동기(130)와 이격된 위치에 형성될 수 있다. 지향기(170)는 연결부(150)를 통해 구동기(130)와 접속될 수 있다. 또한, 지향기(170)는 연결부(130)를 통해 피더(110)와 접속될 수 있다.
지향기(170)는 구동기(130)로부터 방사된 제1 전자기파 신호에 기초하여 소정의 방향으로 지향각을 갖는 출력 빔을 생성할 수 있다. 예를 들어, 지향기(170)는 급전 신호에 응답하여 제2 전자기파 신호를 생성하고, 구동기(130)로부터 방사된 제1 전자기파 신호와 제2 전자기파 신호를 이용하여 지향각을 가진 출력 빔을 생성할 수 있다.
지향기(170)가 연결부(150)를 통해 구동기(130) 및/또는 피더(110)와 접속되는 경우, 야기 안테나(10) 의 작동을 위한 급전 신호가 구동기(130)뿐만 아니라 지향기(170)에도 직접 전송되어, 야기 안테나(10)의 전체 신호(예를 들어, 출력 빔)에 대한 간섭량이 증가하여, 전체 신호의 지향각(또는 편향각)을 형성시키는 것이 가능할 수 있다.
구체적으로, 야기 안테나(10)의 작동을 위한 급전 신호가 지향기(170)에 직접 전송되어, 전류의 흐림이 지향기(170)에 강제적으로 형성될 수 있다. 이때, 형성된 전류의 흐름이 지향기(170)에서 제2 전자기파 신호를 발생시킬 수 있다. 즉, 지향기(170)는 제2 전자기파 신호와 구동기(130)에서 발생한 제1 전자기파 신호를 합함으로써 지향각을 가진 출력 빔을 발생시킬 수 있다.
지향기(170)는 구동기(130)와 달리 비대칭 구조일 수 있다. 지향기(170)는 제1 지향 소자(171)와 제2 지향 소자(173)를 포함할 수 있다. 제1 지향 소자(171)와 제2 지향 소자(173)는 비대칭 구조일 수 있다.
이때, 제2 지향 소자(173)는 모노폴 형태로 구현될 수 있다. 제2 지향 소자(173)가 다이폴 형태로 구현되는 것과 달리, 제1 지향 소자(171)는 비대칭 형태로 구현될 수 있다.
일 예로, 제1 지향 소자(171)는 제1 부분(171-1) 및 제2 부분(171-3)을 포함할 수 있다. 제1 부분(171-1)은 연결부(150), 예를 들어 제1 연결부(151)에 접속될 수 있다. 제2 부분(171-3)은 제1 부분(171-1)으로부터 구부러질 수 있다. 예를 들어, 제2 부분(171-3)은 제1 부분(171-1)과 접속된 위치에서 위 또는 아래 방향으로 소정의 각도로 구부러질 수 있다.
다른 예로, 제1 지향 소자(171)는 제3 부분(171-5)을 더 포함할 수 있다. 제3 부분(171-5)은 제2 부분(171-3)으로부터 구부러질 수 있다. 예를 들어, 제3 부분(171-5)은 제2 부분(171-3)과 접속된 위치에서 위 또는 아래 방향으로 소정의 각도로 구부러질 수 있다.
상술한 바와 같이, 지향기(170)의 제1 지향 소자(171)를 꺾어 구부러지게 형성함으로써, 야기 안테나(10)는 공간적 집약도를 높일 수 있다. 또한, 제1 연결부(151)의 길이를 제2 연결부(153)의 길이와 상이하게 형성함으로써, 야기 안테나(10)의 공간적 집약도는 더 높아질 수 있다.
또한, 지향기(170)는 출력 빔의 지향각의 편향을 위해 편향 보조 소자(175)를 더 포함할 수 있다. 편향 보조 소자(175)는 제2 지향 소자(173)에 접속되어 출력 빔의 지향각의 편향을 늘리는 역할을 할 수 있다.
도 1a에 도시된 야기 안테나(10)의 비대칭 구조를 회전시켜 이용할 경우, 대칭 구조의 안테나가 차지하는 공간의 높이를 최대 20%까지 공간 손실을 줄일 수 있다.
기존 수직으로 방사하는 방사 패턴에서 도 1a 및 도 1b에 도시된 야기 안테나(10)의 구조를 이용하면 최대 84도까지 지향각이 형성될 수 있다. 또한, 대칭 구조를 회전시켜 같은 각도의 지향각을 발생시키는 경우와 비교해 9.02%의 공간 절약이 가능할 수 있다.
이하에서는, 도 1a 및 도 1b에 도시된 야기 안테나의 구조를 이용한 시뮬레이션 결과를 설명한다.
도 2a는 도 1a에 도시된 야기 안테나의 상면의 일 예이고, 도 2b는 도 1b에 도시된 야기 안테나의 하면의 일 예이고, 도 3은 도 2a 및 도 2b에 도시된 야기 안테나의 구조를 이용해서 생성된 방사 패턴의 일 예를 나타낸다.
도 2a 내지 도 3을 참조하면, 야기 안테나(10)의 구조를 다음과 같이 설계할 수 있다.
기판(100)은 Taconic CER-10이고, 기판(100)의 유전율 값은 10이다. 기판(100)의 크기는
Figure 112016018252672-pat00001
표현된다. 이때,
Figure 112016018252672-pat00002
는 40 mm이고,
Figure 112016018252672-pat00003
는 50 mm이고, 기판(10)의 두께는 1.6 mm이다.
기판(100)의 상면에서 포트가 연결되는 피더(110)의 판의 넓이는
Figure 112016018252672-pat00004
,
Figure 112016018252672-pat00005
를 이용하여 표현되고,
Figure 112016018252672-pat00006
Figure 112016018252672-pat00007
각각은 14 mm, 6.2 mm이다. 임피던스 정합 조절을 위해 부가적으로 뚫려 있는 공간은
Figure 112016018252672-pat00008
,
Figure 112016018252672-pat00009
로 표현되고,
Figure 112016018252672-pat00010
Figure 112016018252672-pat00011
각각은 6 mm, 1.5 mm로 설정된다.
구동기(130)는
Figure 112016018252672-pat00012
,
Figure 112016018252672-pat00013
로 표현되고,
Figure 112016018252672-pat00014
Figure 112016018252672-pat00015
각각은 45.75 mm, 6 mm의 길이를 가진다. 연결부(150)는
Figure 112016018252672-pat00016
,
Figure 112016018252672-pat00017
,
Figure 112016018252672-pat00018
,
Figure 112016018252672-pat00019
로 4개의 변수로 표현되고,
Figure 112016018252672-pat00020
,
Figure 112016018252672-pat00021
,
Figure 112016018252672-pat00022
Figure 112016018252672-pat00023
각각은 10 mm, 6 mm, 4.25 mm, 2.25 mm의 값을 가진다.
지향기(170)의 제2 지향 소자 및 편향 보조 소자는
Figure 112016018252672-pat00024
,
Figure 112016018252672-pat00025
,
Figure 112016018252672-pat00026
로 표현되며, 18.75 mm, 3 mm, 5.69 mm의 값을 가진다. 지향기(170)의 제1 지향 소자는
Figure 112016018252672-pat00027
,
Figure 112016018252672-pat00028
로 표현되고, 각각 4.69 mm, 11.25 mm의 값이다.
지향기(170)와 구동기(130)의 너비는 공통적으로
Figure 112016018252672-pat00029
으로 표현되고, 2 mm의 값을 가진다.
기판(100)의 후면에 형성되는 피더(110)의 일부는 도선이 꺾인 형태로 구성된다. 여기서 도선의 두께는 공통적으로
Figure 112016018252672-pat00030
로 표현되며, 이 값은 1.5 mm이다. 각각의 꺾인 부분의 길이는
Figure 112016018252672-pat00031
,
Figure 112016018252672-pat00032
,
Figure 112016018252672-pat00033
,
Figure 112016018252672-pat00034
,
Figure 112016018252672-pat00035
으로 표현되고, 각각 14 mm, 8.5 mm, 3.25 mm, 4,75 mm, 0.5 mm의 값을 가진다.
도 2a 및 도 2b에 도시된 바와 같이 설계된 야기 안테나(10)에서 생성된 출력 빔의 방사 패턴은 도 3과 같다. 도 3은 중심 주파수 1.87 GHz에서의 방사 패턴의 단면을 나타낸 것으로, 빔의 방향이 기존 야기 안테나 90 °에서 84 °로 편향된 것을 확인할 수 있다. 여기서, 3 dB 빔 폭은 87.7 °의 값을 가진다.
본 발명의 야기 안테나(10)에서는 지향기(170)가 새로이 방사 패턴을 만드는 기생 안테나와 같이 지향성을 높이는 역할 뿐만 아니라, 빔의 지향각을 조절할 수 있다.
즉, 야기 안테나(10)의 작동을 위한 급전 신호가 지향기(170)에 직접 전송되어, 전류의 흐림이 지향기(170)에 강제적으로 형성되어, 지향기(170)는 빔의 지향각을 발생시킬 수 있다. 또한, 비대칭 구조의 지향기(170)는 지향각 조절이 가능하며, 야기 안테나(10) 회전시 야기 안테나 대비 공간 소비량을 줄일 수 있다. 이에, 공간이 한정된 경우에서 다중 안테나를 통해 패턴 이득을 얻고자 하는 경우, 비대칭 구조의 야기 안테나(10)는 공간적 손실을 줄이면서 패턴 이득을 얻는데 쓰일 단위 안테나로서 적합할 수 있다.
이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

Claims (7)

  1. 피더에 접속되어 상기 피더로부터 전송된 급전 신호에 응답하여 제1 전자기파 신호를 방사하는 구동기; 및
    상기 피더 및 상기 구동기에 접속되어 상기 급전 신호 및 상기 제1 전자기파 신호에 기초하여 지향각을 갖는 출력 빔을 생성하는 지향기
    를 포함하고,
    상기 구동기는 대칭 구조이고, 상기 지향기는 비대칭 구조이고,
    상기 지향기는,
    제1 지향 소자와 모노폴 형태의 제2 지향 소자를 포함하고,
    상기 제1 지향 소자는,
    제1 부분; 및
    상기 제1 부분으로부터 구부러진 제2 부분
    을 포함하는 야기 안테나.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 지향기는 상기 급전 신호에 응답하여 제2 전자기파 신호를 생성하고, 상기 제1 전자기파 신호와 상기 제2 전자기파 신호를 이용하여 상기 출력 빔을 생성하는 야기 안테나.
  3. 삭제
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 지향 소자는,
    상기 제2 부분으로부터 구부러진 제3 부분
    을 더 포함하는 야기 안테나.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 지향기는,
    상기 지향각의 편향을 위해 상기 제2 지향 소자에 형성되는 편향 보조 소자
    를 더 포함하는 야기 안테나.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 구동기와 상기 지향기를 접속하기 위한 연결부를 포함하고,
    상기 연결부는 상기 급전 신호를 상기 지향기로 전송하는 야기 안테나.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 연결부는,
    상기 구동기에 포함된 제1 구동 소자와 상기 지향기에 포함된 제1 지향 소자를 접속하기 위한 제1 연결부; 및
    상기 구동기에 포함된 제2 구동 소자와 상기 지향기에 포함된 제2 지향 소자를 접속하기 위한 제2 연결부
    를 포함하고,
    상기 제1 연결부의 길이는 상기 제2 연결부의 길이와 상이한 야기 안테나.
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