Antenna, user equipment, window and vehicle

A conductive mesh antenna with tone-matching solder resist on a transparent substrate addresses transparency and radiation challenges, ensuring effective 5G performance and reduced visibility in user equipment.

WO2025065344A9PCT designated stage expired Publication Date: 2025-09-25GOERTEK INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/122060
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-09-27
Publication Date
2025-09-25

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing antennas in miniaturized user equipment, such as smart glasses and smartphones, face challenges in achieving both transparency and optimal radiation performance, particularly in high-frequency bands like 5G, due to limitations in conductive materials like ITO, and visibility issues with mesh antennas are exacerbated by dummy patterns that affect performance and imaging quality.

Method used

The use of a conductive mesh antenna layer on a transparent substrate with a solder resist containing a pigment that matches the tone of the antenna layer, enhancing invisibility without degrading performance, and applying the solder resist outside displaying areas to improve imaging quality.

Benefits of technology

The solution ensures both transparency and effective radiation performance while minimizing visibility, thus maintaining optimal antenna performance and imaging quality without additional processes to reduce visibility.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023122060_25092025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023122060_25092025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Antennas, user equipment, windows and vehicles are described. Some embodiments may include an antenna a substrate; an antenna layer disposed on the substrate comprising a conductive mesh; a solder resist applied on the substrate and the antenna layer and containing a pigment having a tone matching with that of the antenna layer. Other embodiments may be described and / or claimed.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ANTENNA, USER EQUIPMENT, WINDOW AND VEHICLETECHNICAL FIELD

[0001] Various embodiments herein generally pertain to the field of wireless communications, and more specifically, to an antenna, user equipment, a window, and a vehicle.BACKGROUND

[0002] Recent decades have witnessed prosperity of portable user equipment including handheld devices, such as, smart phones, and wearable devices, such as smart watches, virtual reality (VR) devices, augmented reality (AR) devices, extended reality (XR) devices, smart eyeglasses or goggles. These devices are generally handheld during usage or "worn" as accessories or even apparel on body parts of a user. An increasing requirement on convenient “anytime and anywhere” accesses to the network demands that the user equipment support wireless communications such as Blue-tooth, Wi-Fi, or cellular communications, such as 4G (4th Generation) or 5G (5th Generation) . Thus, an antenna has become an essential part of user equipment. However, it is getting harder to achieve both demanded antenna performance and an optimal layout of antenna built in the equipment without changing a fundamental design thereof as the equipment is getting miniaturized and the requirement on the supportable frequency range for the antenna becomes wider.

[0003] Therefore, in user equipment which has a transparent portion, such as smart glasses, head mounted display, smartphones, or smart windows, antennas may be disposed on the transparent portion, e.g., a lens, a window, etc., such as to improve dimensions and installation space for the antennas without degrading optical performance of the transparent portion.SUMMARY

[0004] In some embodiments, the present disclosure may provide an antenna comprising: a substrate; an antenna layer disposed on the substrate comprising a conductive mesh; a solder resist applied on the substrate and the antenna layer and containing a pigment having a tone matching with that of the antenna layer.

[0005] In some other embodiments, the present disclosure may provide user equipment comprising: a lens; and the antenna as described above disposed on the lens.

[0006] In some other embodiments, the present disclosure may provide user equipment comprising: a display; and the antenna as described above disposed on the display.

[0007] In some other embodiments, the present disclosure may provide a window comprising the antenna as described above.

[0008] In some other embodiments, the present disclosure may provide a vehicle comprising a window and the antenna as described above disposed on the window.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] Features and advantages of the disclosure will be apparent from the detailed description which follows, taken in conjunction with the accompanying drawings, which together illustrate, by way of example, features of the disclosure; and, wherein:

[0010] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of a typical mesh-like antenna on the transparent portion of user equipment (UE) ;

[0011] FIG. 2 illustrates a schematic diagram of a typical mesh like antenna having dummy pattern on the transparent portion of UE;

[0012] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of a typical UE including mesh like antenna having dummy pattern;

[0013] FIG. 4 illustrates a schematic diagram of a typical mesh like antenna having an antenna electrode spaced from a dummy pattern;

[0014] FIG. 5 illustrates a schematic diagram of UE in accordance with some embodiments;

[0015] FIG. 6 illustrates a schematic diagram of a mesh shape of the antenna in accordance with some embodiments;

[0016] FIG. 7 illustrates a cross-sectional view of an antenna in the UE in accordance with some embodiments;

[0017] FIG. 8 illustrates a cross-sectional view of an antenna in the UE taken along line A-Ain accordance with some embodiments;

[0018] FIG. 9 illustrates a cross-sectional view of an antenna in the UE taken along line A-Ain accordance with some other embodiments;

[0019] FIG. 10 illustrates a cross-sectional view of an antenna in the UE taken along line A-A in accordance with yet some other embodiments;

[0020] FIG. 11 illustrates a schematic diagram of UE in accordance with some other embodiments; and

[0021] FIG. 12 illustrates a schematic diagram of user UE in accordance with some other embodiments.

[0022] DETAILED DESCRIPTION OF THE EMBODIMENTS

[0023] The following detailed description refers to the accompanying drawings. The same reference numbers may be used in different drawings to identify the same or similar elements. In the following description, for purposes of explanation and not limitation, specific details are set forth such as particular structures, architectures, interfaces, techniques, etc., in order to provide a thorough understanding of the various aspects of the claimed embodiments. However, it will be apparent to those skilled in the art having the benefit of the present disclosure that the various aspects of the embodiments claimed may be practiced in other examples that depart from these specific details. In certain instances, descriptions of well-known devices, circuits, and methods are omitted so as not to obscure the description of embodiments of the present disclosure with unnecessary detail.

[0024] Various aspects of the illustrative embodiments will be described using terms commonly employed by those skilled in the art to convey the substance of their work to others skilled in the art. However, it will be apparent to those skilled in the art that alternate embodiments may be practiced with only some of the described aspects. For purposes of explanation, specific numbers, materials, and configurations are set forth in order to provide a thorough understanding of the illustrative embodiments. However, it will be apparent to one skilled in the art that alternate embodiments may be practiced without the specific details. In other instances, well-known features are omitted or simplified in order not to obscure the illustrative embodiments.

[0025] The phrase “in various embodiments, ” “in some embodiments, ” and the like are used  repeatedly. The phrase generally does not refer to the same embodiments; however, it may. The terms “comprising” , “having” , and “including” are synonymous, unless the context dictates otherwise. The phrase “A or B” means (A) , (B) , or (A and B) .

[0026] Hereinafter, various embodiments will be described briefly and with reference to FIGS. 1-12.

[0027] In some implementations, antenna may be disposed on a transparent portion of UE, such as a lens (e.g., lens of eyeglasses, AR or VR devices, etc. ) , a window (e.g., window or door glasses of a building or vehicle, etc. ) , or a display glass (e.g., a display of a smartphone, a see-through or transparent display of a head-up display or digital signage, etc. ) . In these cases, the antenna may be made less visible in order not to incur reduced transparency of the transparent portion or attract unnecessary attention.

[0028] As a possible attempt, conductive metallic oxide, such as indium tin oxide (ITO) , may be used as antenna material, as is known as a transparent and conductive material. In case of an antenna made of conductive metallic oxide, in order to ensure transparency of the transparent portion, the conductive metallic oxide may have a thickness of several 10nm. However, since the conductivity and impedance of the conductive metallic oxide is generally inferior to that of metals, the thickness ensuring the transparency may result in a situation in which the antenna may not be able to satisfy its expected radiation performance. In other words, the antenna made of conductive metallic oxide may be difficult to achieve both the transparency and the radiation performance in a radio-frequency band due to above-mentioned constraint. Especially, it may be difficult to use conductive metallic oxide, such as ITO, as an antenna for high-frequency band, such as frequency band for 5G.

[0029] As another possible attempt, a film antenna may be used as an antenna disposed on the transparent portion. The film antenna may include a transparent substrate, such as, a transparent polyester film, and an antenna layer made of metal foil or the like and disposed on the substrate. The antenna layer of the film antenna may be made of metal, such as, copper or silver, which has better conductivity than that of conductive metallic oxide. However, in such a film antenna, the antenna layer is opaque. In order to reduce the visibility of the antenna layer, the antenna layer is formed in a mesh shape. The mesh may be a conductive fine wire pattern formed of a plurality of metal wires each having width of e.g., 1 to 50μm and thickness of, e.g., 1 to 10μm. The antenna layer does not significantly obstruct the field of view but is visible.

[0030] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of a film antenna including a mesh-like antenna layer disposed on the transparent portion of user equipment (UE) . As shown in FIG. 1, the mesh-like antenna layer is disposed on a partial area of the transparent portion. Thus, the antenna layer may be relatively easily visually recognized due to optical difference, such as color difference, between the partial area disposed with the antenna layer and the area not disposed with the antenna layer.

[0031] In order to reduce the visibility of the antenna layer, a dummy pattern may be disposed around the antenna layer. FIG. 2 illustrates a schematic diagram of a typical mesh-like antenna having a dummy pattern on the transparent portion of UE. FIG. 3 illustrates a schematic diagram of typical UE including mesh-like antenna having a dummy pattern. FIG. 4 illustrates a schematic diagram of a typical mesh-like antenna having an antenna electrode spaced from a dummy pattern. As shown in FIGS. 2 to 4, the dummy pattern may be disposed in a wide range except for the region of the antenna pattern. However, dummy pattern has problems as below. The first problem is lowering an antenna performance because dummy pattern is made of the same electrode material as the antenna pattern and is disposed near the antenna pattern as shown in FIG. 2. In order to suppress the influence of dummy pattern on the antenna performance, a gap may be disposed between the antenna and the dummy pattern as shown in FIG. 4, However, the visibility of antenna is increased due to the gap and the antenna is more easily visible. Another problem is degrading imaging quality. For example, as shown in FIG. 3, when the user equipment is an AR headset with glasses, images are projected on the lens. If the antenna is disposed in the region of the transparent portion outside the displaying area, dummy pattern may be disposed in remaining region of the transparent portion and may overlap the displaying area, which may decrease imaging quality. In view of foregoing, the dummy pattern, though enhancing invisibility of antenna layer, has some side-effects.

[0032] To this end, in some embodiments, an antenna is provided, including: a substrate; an antenna layer disposed on the substrate and including a conductive mesh; a solder resist applied on the substrate and the antenna layer and containing a pigment having a tone matching with that of the antenna layer. In these embodiments, the solder resist containing a pigment having a tone matching with that of the antenna layer is applied on the substrate and the antenna layer in wide range. Thus, the portion applied with solder resist may have matched color or assimilated color with the antenna layer, which enhances invisibility of locally installed antenna layer on  the transparent substrate without lowering the antenna performance. Further, a separate or particular process for lowering the invisibility of the antenna layer may be omitted, since the solder resist is usually applied to the uppermost surface of substrate to prevent adhesion of the solder on the unnecessary portion, to protect a conductive layer, such as antenna layer, and to ensure insulation between conductive patterns. In some embodiments, the substrate may be or be part of Flexible printed circuit (FPC) , and may be transparent. In some embodiments, the substrate may be made of transparent materials, such as Polyethylene-terephthalate (PET) or Polyimide (PI) . In some embodiments, the antenna layer may include ground pattern or radiation pattern having a conductive mesh. In some embodiments, the solder resist may be easily removed from any point in the substrate, such as pad for soldering. Herein, the antenna may also be called film antenna, mesh antenna, antenna element, or antenna unit, etc. The antenna layer including radiation pattern may also be called antenna pattern, antenna electrode, electrode pattern, radiation unit or radiation part, etc. The antenna layer including ground pattern may also be called ground, ground pattern, ground portion, grounding portion, GND portion, etc.

[0033] In some embodiments, the solder resist includes a first region directly disposed on the substrate and having a first tone and a second portion directly disposed on the antenna layer and having a second tone, and the first tone is equal to the second tone in vicinity of a boundary between the first region and the second region. Thus, the vicinity of the boundary between the first region and the second region may have the same or similar color as or to each other, which further enhances invisibility of the antenna layer.

[0034] In some embodiments, the solder resist contains a functional additive. In some examples, the functional additive may be frequency-filtering additive or light scattering additive.

[0035] In some embodiments, the solder resist is partially applied on the substrate. In some embodiments, the solder resist may be applied outside the displaying area (e.g., screen area or area of field of view) to further improve the image quality. Herein, the displaying may refer to an area on which a user’s field of view concentrates and may also be called a screen area or area of field of view. As an example, when the UE is a device having a display, such as a VR headset, the displaying area may be the main screen area. As another example, when the UE is a device having light projector, such as an AR device, the displaying area may be area of user’s  field of view. Specifically, the substrate may include a region corresponding to displaying area and the solder resist may be disposed on the substrate around the region and not disposed in the region. Thus, the imaging quality may be further improved. In these cases, the solder resist may include a first region directly disposed on the substrate and having a first tone and a second portion directly disposed on the antenna layer and having a second tone, and the first tone may be equal to the second tone in vicinity of a boundary between the first region and the second region and the second tone may be equal to a tone of the displaying area in vicinity of a boundary between the second region and the displaying area. Thus, the vicinity of the boundary between the first region and the second region may have the same or similar color as or to each other and the vicinity of a boundary between the second region and the displaying area, which further enhances invisibility of the antenna layer and the solder resist. Further, the second tone may change, such as continuously and gradually or stepwisely, from the first tone to the tone of the displaying area from boundary between the first region and the second region to the boundary between the second region and the displaying area. Thus, invisibility of the antenna layer and the solder resist may be further enhanced.

[0036] In some embodiments, the solder resist is entirely applied on the substrate.

[0037] In some embodiments, the solder resist is applied on both sides of the substrate.

[0038] In some embodiments, user equipment is provided including: a lens; and the antenna as described above disposed on the lens. The antenna includes: a substrate; an antenna layer disposed on the substrate and including a conductive mesh; a solder resist applied on the substrate and the antenna layer and containing a pigment having a tone matching with that of the antenna layer.

[0039] In some embodiments, the lens includes a displaying area, and the solder resist is not disposed in a region of the substrate corresponding to the displaying area. Thus, the imaging quality may be further improved.

[0040] In some embodiments, the substrate is disposed between the lens and the antenna layer and wherein the solder resist is applied on a side of the substrate opposite to the lens.

[0041] In some embodiments, the substrate is disposed between the lens and the antenna layer and wherein the solder resist is applied between the substrate and the lens and on a side of the substrate opposite to the lens.

[0042] In some embodiments, user equipment is provided, including a display or a window; and an antenna as describe above disposed on the display or the window. The antenna includes: a substrate; an antenna layer disposed on the substrate and including a conductive mesh; a solder resist applied on the substrate and the antenna layer and containing a pigment having a tone matching with that of the antenna layer. The antenna may be used in any user equipment having a display or window, including smartphones, smart windows, smart showcases, laptop computers, desktop computers, vehicle windows or windshields, etc.

[0043] In some embodiments, a window including the antenna is provided. The antenna includes: a substrate; an antenna layer disposed on the substrate and including a conductive mesh; a solder resist applied on the substrate and the antenna layer and containing a pigment having a tone matching with that of the antenna layer. The window may be a window of building. a window of a vehicle, etc.

[0044] In some embodiments, a vehicle may be provided, the vehicle may include a window and the antenna disposed on the window. The antenna includes: a substrate; an antenna layer disposed on the substrate and including a conductive mesh; a solder resist applied on the substrate and the antenna layer and containing a pigment having a tone matching with that of the antenna layer. The window of the vehicle may be windshield, side window or rear window.

[0045] In some embodiments, a head-mounted device is provided, including: a lens or a display; and an antenna disposed on the lens or the display. The antenna includes a substrate; an antenna layer disposed on the substrate and including a conductive mesh; a solder resist applied on the substrate and the antenna layer and containing a pigment having a tone matching with that of the antenna layer.

[0046] In some embodiments, the antenna layer may include: a first element and a second element. the first element may be configured to operate in a first frequency and the second element is configured to operate in the first frequency and a second frequency.

[0047] In some embodiments, the first frequency may be higher than the second frequency.

[0048] In some embodiments, the conductive mesh may include metal.

[0049] FIG. 5 illustrates schematic structural diagrams of user equipment (UE) when being worn by a user in accordance with some embodiments. In FIG. 1, UE 10 is shown to be a head-mounted device, such as, AR headsets or VR headsets. The UE 10 includes an antenna 100, a  housing 200 and a transparent portion 300.

[0050] The antenna 100 is configured for various kinds of communications.

[0051] In some embodiments, the antenna 100 may be configured for cellular communications, in accordance with e.g., Global System for Mobile Communication (GSM) , General Packet Radio Service (GPRS) , Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) , High Speed Packet Access (HSPA) , Evolved HSPA (E-HSPA) , Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Enhanced Mobile Broadband (eMBB) , Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC) , and / or Massive Machine Type Communications (mMTC) . The antenna 100 may also be configured for cellular communications in accordance with Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) , GSM EDGE Radio Access Network (GERAN) , Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) , or Evolved UTRAN (E-UTRAN) . The antenna 100 may be configured for cellular communications in accordance with Code Division Multiple Access (CDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) , Evolution-Data Optimized (EV-DO) , derivatives thereof, as well as any other wireless protocols that are designed as 3G, 4G, 5G, 6G and beyond.

[0052] In some embodiments of cellular communications, before transmitted or after received as electromagnetic waves, the wireless signals may be in a form of an oscillating current or an oscillating voltage at, for example, a radio frequency (RF) connector for the antenna 100. The RF connector is configured to connect the antenna electrically with RF circuitry, so that the RF circuitry provides a feed to the antenna. In practice, the RF connector may be implemented by on-board wires, an independent cable, or the like.

[0053] In some embodiments, the RF circuitry may be coupled with or may be a part of processing circuitry and is configured to convert the oscillating current or the oscillating voltage into a signal compatible with a processing capability of the processing circuitry, or the vice versa. Generally, the conversion is implemented through modulation or demodulation. Specifically, the RF circuitry modulates the oscillating current, or the oscillating voltage based on a signal generated by the processing circuitry, and then the antenna converts the modulated oscillating current or the oscillating voltage into the wireless signals for transmission. Similarly, the antenna coverts the received wireless signals into the oscillating current or the oscillating voltage, and the RF circuitry demodulates the oscillating current or the oscillating voltage to acquire a signal for processing at the processing circuitry. In this embodiment, the  processing at the processing circuitry may include, but is not limited to, coding or decoding of visual signals, acoustic signals, or control signals. In practice, the processing circuitry may be implemented in various manners. For example, the processing circuitry may be an application specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) , a special-purpose chip, or the like. For another example, the processing circuitry is an independent chip mounted on a printed circuit board (PCB) or may be integrated into another chip having multiple functions. The present disclosure is not limited to the above example, and any appropriate chip may serve as the processing circuitry as long as it is capable to process the wireless signals.

[0054] The RF circuitry and the processing circuitry are not depicted in FIG. 5. Each of the RF circuitry and the processing circuitry may or may not be a component included in the head-mounted device. That is, the UE may have a capability of signal processing, or may serve as a plug-in unit of another device capable of signal processing, which is not limited herein.

[0055] In some embodiments, the antenna 100 may be configured for Wi-Fi communications, though the scope of the embodiments is not limited in this respect. In some of these embodiments, the antenna 100 may be configured to receive and transmit orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) or orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) communication signals over a multicarrier communication channel. The OFDM or OFDMA signals may include a plurality of orthogonal subcarriers. In some of these multicarrier embodiments, the antenna 100 may be configured to transmit or receive signals in accordance with specific communication standards and / or protocols, such as any of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) standards including, IEEE 802.1 ln-2009, IEEE 802.11-2012, IEEE 802.11-2016, IEEE 802.1 lac, and / or IEEE 802.1 l ax standards and / or proposed specifications for WLANs, though the scope of aspects is not limited in this respect. The antenna 100 may also be configured to transmit and / or receive communications in accordance with other techniques and standards. In some embodiments, the antenna 100 may be configured for high-efficiency Wi-Fi communications in accordance with the IEEE 802.1 lax standard. In these embodiments, the antenna 100 may be configured to communicate in accordance with an OFDMA technique, though the scope of the embodiments is not limited in this respect.

[0056] In some other embodiments, the antenna 100 may be configured to transmit and  receive signals transmitted using one or more other modulation techniques, such as, spread spectrum modulation, e.g., direct sequence code division multiple access (DS-CDMA) and / or frequency hopping code division multiple access (FH-CDMA) , time-division multiplexing (TDM) modulation, and / or frequency-division multiplexing (FDM) modulation, although the scope of the embodiments is not limited in this respect.

[0057] In some embodiments, the antenna 100 may be configured for  (BT) communications and be compliant with a BT connectivity standard such as Bluetooth, Bluetooth 4.0 or Bluetooth 5.0, or any other iteration of the Bluetooth Standard. In these embodiments, the antenna 100 may be configured to establish a BT synchronous connection oriented (SCO) link and / or a BT low energy (BT LE) link. In some of the embodiments, the antenna 100 may be configured to establish an extended SCO (eSCO) link for BT communications. In some of these embodiments, the antenna 100 may be configured to engage in a BT Asynchronous Connection-Less (ACL) communications.

[0058] In some embodiments, the antenna 100 may be configured for communication over various channel bandwidths including bandwidth having center frequencies of about 900MHz, 2.4GHz, 5GHz and bandwidths of about 1MHz, 2MHz, 2.5MHz, 4MHz, 5MHz, 8MHz, 10MHz, 16MHz, 20MHz, 40MHz, 80MHz with contiguous bandwidths or 80+8QMHz (160MHz) with non-contiguous bandwidths, though the scope of the embodiments is not limited in these respects. In an example that the antenna 100 is compliant with Wi-Fi standard, the frequency band of the antenna may range from 2.4GHz to 2.48GHz, or from 5.15GHz to 7.15GHz. In another example that the antenna 100 is compliant with the frequency band may range from 2.4GHz to 2.485GHz.

[0059] In some embodiments, the antenna 100 may be configured as various types, including a monopolar antenna, a slot antenna, a loop antenna, an inverted-L antenna, an inverted-F antenna, a meander antenna and the like, though the scope of the embodiments is not limited in this respect.

[0060] The housing 200 may be configured to protect component (s) accommodating therein. The housing 200 may have various designs in different application scenarios in practice and may have another or other part (s) other than what is depicted in the drawings. In some embodiments, the housing may include a cover, a case or casing of a device. In some embodiments (e.g., when the UE is a head-mounted device) , the housing 200 may include lens  frame, template, etc. In some embodiments, at least a surface of the housing 200 may be curved, bended, or twisted. In some examples, at least a portion of the housing 200 may be solid or filled with materials and / or components. Various components may be disposed in the housing 200 based on an overall design or overall architecture, and hence each of the components occupies a corresponding space in the housing 200. Components other than the antenna 100 and transparent portion 300 are not depicted in FIG. 1 for simplicity of illustration.

[0061] The housing 200 may include or made of electrically conductive material. In some embodiments, electrically conductive material may include metal. In some embodiments, the metal may include aluminum, magnesium, iron, titan and the like. In other embodiments, the metal may include alloys, such as, stainless steel, magnesium-aluminum alloy and the like. The scope of these embodiments is not limited in these respects. In some embodiments, the housing 200 may include metal frame. In these embodiments, the housing 200 may achieve a sense of luxuriousness for the UE 10.

[0062] In some embodiments, the housing 200 may further include non-electrically conductive material. In some embodiments, non-electrically conductive material may include plastic, ceramic, glass, rubber and the like. In some embodiments of using plastic, the plastic may include acrylic or polymethyl methacrylate (PMMA) , polycarbonate (PC) , polyethylene (PE) , polypropylene (PP) , polyethylene terephthalate (PETE) , polyvinyl chloride (PVC) , Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) and the like. The scope of these embodiments is not limited in these respects.

[0063] The transparent portion 300 is configured to transmit light or display an image to UE. The transparent portion 300 may be implemented in various forms. In some embodiments, the transparent portion 300 may include a lens. In some embodiments, the transparent portion 300 may include a transparent substrate or transparent layer of a display. In some embodiments, the transparent portion 300 may include a window. The scope of the embodiments is not specifically limited in this respect. In some embodiments, the transparent portion 300 may include substrate such as Printed Circuit Board (PCB) or Flexible Printed Circuit Board (FPCB) . The scope of the embodiments is not specifically limited in this respect. In some embodiments, the antenna 100 may be disposed on the transparent portion 300, specifically on the substrate, via Optically Clear Adhesive (OCA) .

[0064] The transparent portion 300 may include g non-electrically conductive material. In  some embodiments, non-electrically conductive material may include polymer, glass, and the like. In some embodiments of using polymer, the polymer may include polyimide, acrylic or polymethyl methacrylate (PMMA) , polycarbonate (PC) , polyethylene (PE) , polypropylene (PP) , polyethylene terephthalate (PETE) , polyvinyl chloride (PVC) , Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) and the like. The scope of these embodiments is not limited in these respects.

[0065] In some embodiments, the transparent portion 300 may further include electrically conductive material. In some embodiments, the electrically conductive material may include metallic oxide. In some embodiments, the metallic oxide may include indium-tin-oxide (ITO) , indium-zinc-oxide (IZO) , indium-tin-zinc-oxide (ITZO) and the like.

[0066] In some embodiments, the transparent portion 300 may include a displaying area 400 to display an image. The antenna 100 may be disposed outside the displaying area 400 on the transparent portion 300, thereby preventing the interference of the antenna with the displaying area and thus not degrading the imaging quality.

[0067] In some embodiments, the UE 10 may include an image light projecting device installed on the housing 200. In this case the transparent portion 300 may have an image light incident area, and the antenna 100 may be disposed outside the image light incident area on which image light from the image light projecting device is incident, thereby preventing the interference of the antenna with the image light incident area and thus not degrading the imaging quality.

[0068] In some embodiments (e.g., when the UE is an AR device) , the UE 10 may further include a functional lens detachably connected to the housing 200 (e.g., connected to lens frame) . The functional lens may include myopic lens, hyperopic lens, polarization lens, etc.

[0069] In some embodiments, the antenna 100 may be implemented by conductive wires in mesh shape. FIG. 6 illustrates a schematic diagram of a mesh shape of the antenna in accordance with some embodiments. In some embodiments, the antenna mesh may be lattice shaped as shown in FIG. 6 (a) or diamond shaped as shown in FIG. 6 (b) . In some embodiments, the wire width may be range from 1 to 50 μm, and the space between wires may range from 100 to 300 μm.

[0070] FIG. 7 illustrates a cross-sectional view of an antenna in the UE in accordance with some embodiments. FIG. 8 illustrates a cross-sectional view of an antenna in the UE taken along  line A-A in accordance with some embodiments.

[0071] As shown in FIGS. 7 and 8, the antenna 100 may include a substrate 110; an antenna layer 120 disposed on the substrate 110 and including a conductive mesh (as shown in FIG. 5) ; a solder resist 130 applied on the substrate 110 and the antenna layer 120 and containing a pigment 131 having a tone matching with that of the antenna layer 120. As such, the solder resist 130 containing a pigment 131 having a tone matching with that of the antenna layer 120 is applied on the substrate 110 and the antenna layer 120 in wide range. Thus, the portion applied with solder resist may have matched color or assimilated color with the antenna layer 120, which enhances invisibility of locally installed antenna layer 120 on the transparent substrate 110 without lowering the antenna performance. Further, a separate or particular process for lowering the invisibility of the antenna layer 120 may be omitted, since the solder resist 130 is usually applied to the uppermost surface of substrate 110 to prevent adhesion of the solder on the unnecessary portion, to protect a conductive layer, such as antenna layer 120, and to ensure insulation between conductive patterns.

[0072] In some embodiments, the substrate 110 may be a Printed Circuit Board (PCB) or Flexible Printed Circuit (FPC) . The antenna layer 120 may be conductive films, conductive sheets, or conductive lines, and may be implemented in various forms. In some embodiments, the antenna layer 120 may be located on a Printed Circuit Board (PCB) or a flexible printed circuit (FPC) . For example, the antenna layer 120 may be metallic patterns printed on a flexible film. Devices, elements, circuits or controllers to collect or send signal from or to the antenna layer 120 or to control the antenna may be disposed on the substrate 110. In some other embodiments, the substrate 110 may constitute a Printed Circuit Board (PCB) or Flexible Printed Circuit (FPC) together with the antenna layer 120 and the solder resist 130. In this case the substrate 110 may be part of Printed Circuit Board (PCB) or Flexible Printed Circuit (FPC) .

[0073] In some embodiments, the substrate 110 may include or made of electrically conductive material. In some embodiments, electrically conductive material may include metal. In some embodiments, the metal may include copper, silver, aluminum, magnesium, iron, titan and the like. In other embodiments, the metal may include alloys, such as, copper alloy, silver alloy, stainless steel, magnesium-aluminum alloy and the like. The scope of these embodiments is not limited in these respects. In some embodiments, the electrically conductive material may include metallic oxide. In some embodiments, the metallic oxide may include indium-tin-oxide  (ITO) , indium-zinc-oxide (IZO) , indium-tin-zinc-oxide (ITZO) and the like.

[0074] In some embodiments, the substrate 110 may further include non-electrically conductive material. In some embodiments, non-electrically conductive material may include polymer, glass, and the like. In some embodiments of using polymer, the polymer may include polyimide (PI) , acrylic or polymethyl methacrylate (PMMA) , polycarbonate (PC) , polyethylene (PE) , polypropylene (PP) , polyethylene terephthalate (PETE) , polyvinyl chloride (PVC) , Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) and the like. The scope of these embodiments are not limited in these respects.

[0075] In some embodiments, the substrate 110 may be transparent and include transparent material, such as, PI or PETE.

[0076] In some embodiments, the antenna layer 120 may include conductive material, such as metal. In some embodiments, the metal may include copper, silver, aluminum, magnesium, iron, titan and the like. In other embodiments, the metal may include alloys, such as, copper alloy, silver alloy, stainless steel, magnesium-aluminum alloy and the like. The scope of these embodiments is not limited in these respects.

[0077] The pigment 131 may include any types of pigment or colorant, including organic pigment, inorganic pigment and dyes, as long as the pigment can stably exist in the solder resist 130 and form a tone matching with that of the antenna layer 120. The scope of these embodiments is not limited in these respects. The “tone” , as referred to herein, may mean value, shade, tint, tone and / or hue of the color of the solder resist containing the pigment. The “tone matching with that of the antenna layer” , as referred to herein, may mean that the value, shade, tint, tone and / or hue of the color of the solder resist containing the pigment is close to that of the antenna layer 120 to the extent that the difference between them would not attract user’s attention or cannot be recognized by the user without careful observation, especially in the vicinity of boundary of the antenna layer. The color may be a pure color, a mixed color, or a faded color, and / or combinations thereof.

[0078] In some embodiments, the pigment 131 may include organic pigment. In some embodiment, the organic pigment may include alizarin, gamboge, cochineal red, rose madder, indigo, Indian yellow, Tyrian purple, magenta, phthalo green, phthalo blue, pigment red 170, diarylide yellow, indanthrones, quinacridones, quinacridonequinones, perylenes,  phthalocyanines, andanthraones, isoindolines, dioxazines, triphendioxazines, 1, 4-diketopyrrolopyrroles, anthrapyrimidines, anthranthrones, anthraquinones, flavanthrones, perinones, pyranthrones, thioindigos, 4, 4’ -diamino-1, 1-dianthraquinonyl, azo compounds, and the like, as well as substituted derivatives thereof and mixtures thereof. The scope of these embodiments is not limited in these respects.

[0079] In some embodiments the pigment 131 may include inorganic pigment. The inorganic pigment may include ultramarine violet (PV15) , Han purple, Cobalt violet (PV14) , Manganese violet, Purple of Cassius, Ultramarine (PB29) , Persian blue, Cobalt blue (PB28) , Cerulean blue (PB35) , Cerium uranium blue, Egyptian blue, Han blue, Azurite, Basic copper carbonate, Prussian blue (PB27) , YInMn Blue, Manganese blue, Cadmium green, Chrome green (PG17) , Viridian (PG18) , Cobalt green, Malachite, Scheele’s Green, Green earth, Orpiment, Primrose yellow (PY184) , Cadmium yellow (PY37) , Chrome yellow (PY34) , Aureolin (PY40) , Yellow ochre (PY43) , Naples yellow (PY41) , Lead-tin-yellow, Strontium yellow (PY32) , Titanium yellow (PY53) , Mosaic gold, Zinc yellow (PY36) , Bismuth vanadate orange (PO83) , Cadmium orange (PO20) , Chrome orange, Reagar, Cadmium red (PR108) , Cerium sulfide red (PR265) , Sanguine (PR102) , Red ochre (PR102) , Burnt sienna (PBr7) , Minium (pigment) , Vermilion (PR106) , Raw umber (PBr7) , Raw sienna (PBr7) , Carbon black (PBk7) , Ivory black (PBk9) , Vine black (PBk8) , Lamp black (PBk6) , Mars black (PBk11) , Manganese dioxide, Titanium black, Antimony white, Barium sulfate (PW5) , Lithopone, Cremnitz white (PW1) , Titanium white (PW6) , Zinc white (PW4) , Sachtolith, and the like, as well as mixtures thereof. The scope of these embodiments is not limited in these respects.

[0080] In some embodiments, the pigment 131 may include a dye. The dye may include Acid Blue AS, Acid fuchsin, Acid orange 3, Acid orange 19, Acid orange 20, Acid Red 13, Acid red 25, Acid red 88, Acid Red 95, Acridine orange, Acridine red 3B, Acriflavine, Alcian Blue 8GX, Alcian yellow GXS, Alizarin, Alizarin blue, Alizarin cyanin BBS, Alizarin Red S, Alizarin Violet, Alizarin yellow GG, Alizarin yellow R, Alkali blue, Alkannin, Allura Red AC, Amaranth, Amido black 10B, Aniline black, Aniline Yellow, Anthracene blue SWR, Anthrapurpurin, Apigenin, Apocarotenal, Archil red, Astaxanthin, Astra blue 6GLL, Auramine O, Aurin, Aurintricarboxylic acid, Azocarmine B, Azocarmine G, Azo-eosin, Azo Fuchsine 6B, Azophloxine, Azorubine, Azo violet, Azure A, Azure B, Azure C, Basic Black 2, Basic Red 18, Benzanthrone, Benzo scarlet 4BNS, Benzyl violet, Berberine, Betanin, Biebrich scarlet,  Bismarck brown R, Bismarck brown Y, Black 7984, Blue MX-R, BODIPY, Brazilin / Brazilein, Brilliant Black BN, Brilliant blue FCF, Brilliant cresyl blue, Brilliant green, Bromsulfthalein, Bromocresol green, Bromocresol purple, Bromodeoxyuridine, Bromophenol blue, Bromopyrogallol red, Bromothymol blue, Brooker's merocyanine, Brown FK, Brown HT, Brown MX-5BR, Cadmium acetate, Calcofluor white, Calconcarboxylic acid, Canthaxanthin, Capsanthin, Capsorubin, 6-Carboxyfluorescein, Carmine, Carthamin, Celestin blue, Chrome Azurol S, Chrome fast yellow 8GL, Chrome violet CG, Chromium (III) chloride, Chromium (III) sulfate, Chromotrope 2R, Chromoxane Cyanin R, Chrysoidine R, Chrysoidine Y, Chrysophanol, Ciba blue, Cibacron Blue F3GA, Citrus Red 2, Congo corinth, Congo red, Coomassie brilliant blue, Cotton scarlet, Coumarin 7, Crystal violet, Cudbear, Curcumin, D&C Red 33, o-Dianisidine, Dibenzpyrenequinone, Dibromoanthanthrone, 2, 5-Dichlorobenzenediazonium, Dichlorophenolindophenol, Direct blue 218, Direct brown 2, Direct sky blue 5B, Direct sky blue 6B, Direct yellow 4, Direct yellow 106, Disperse blue 1, Disperse blue 124, Disperse Orange 1, Disperse orange 3, Disperse orange 11, Disperse orange 13, Disperse red 1, Disperse Red 9, Disperse Red 11, Disperse Red 60, Disperse Yellow 3, Disperse Yellow 26, Disperse Yellow 42, Durazol blue 8G, Ellagic acid, Eosin B, Eosin Y ws, Eriochrome Black T, Erythrosin B, Ethyl eosin, Ethyl β-apo-8′-carotenoate, Ethyl Green, Ethyl violet, Evans blue, Fast red B, Fast blue B, Fast Green FCF, Fast Yellow AB, Flavazine L, Fluoran, Fluorescein, Food orange 7, Fuchsine, Gallamin blue, Gallocyanin, Gossypetin, Green S, Guinea green B, Hematoxylin / Hematein, Hofmann's Violet, Hydroxynaphthol blue, Indigo, Indigo carmine (synthetic) , Indigo carmine (natural) , Indocyanine green, Induline, Iodine green, Isosulfan blue, Janus Green B, Juglone, Kaempferol, Kermes, Lac, Lanosol yellow 4G, Lawsone, Light green SF yellowish, Lissamine fast red, Lissamine flavine FF, Lissamine rhodamine B, Lithol Rubine BK, Luteolin, Luxol fast blue MBS, Malachite green, Martius yellow, Mauveine, Meldola blue, Metacresol purple, Metanil yellow, Methyl blue, Methyl green, Methyl orange, Methyl red, Methyl violet 2B, Methyl violet 6B, Methyl yellow, Methylene blue, Methylene green, Milling red FR, Milling yellow 3G, Mordant brown 33, Mordant red 19, Mordant yellow 16, Morelloflavone, Morin, Morindin, Morindone, Murexide, Naphthalene blue black CS, 2-Naphthol, Naphthol green B, Naphthol yellow S, Naphthylamin Brown F, Neutral red, New fuchsine, New methylene blue, Night blue, Nigrosin, Nigrosin WS, Nile blue, Nile red, 5-Nitro-o-anisidine, Nuclear fast red, Oil Blue 35, Oil Blue A, Oil Red O, Olsalazine (di) sodium, Orange B, Orange G, Para red, Pararosanilin, Patent Blue V, Perylenetetracarboxylic  dianhydride, p-Phenylenediamine, Phloxine B, Picric acid, Pigment Red 179, Pigment Red 190, Pigment Violet 29, Ponceau 2R, Ponceau 3R, Ponceau 4R, Ponceau 6R, Ponceau S, Primuline, Prodan, Purpurin, Purpuroxanthin, Pyranine, Pyrogallol, Pyronin B, Pyronin Y, Quercetin, Quercitrin, Quinalizarin, Quinizarin, Quinizarine Green SS, Quinoline Yellow SS, Quinoline Yellow WS, Red HE-3B, Remazol Brilliant Blue R, Rhodamine 123, Rhodamine 6G, Rhodamine B, Rhamnazin, Rhamnocitrin, Riboflavin-5-Sodium Phosphate, Rose bengal, Rottlerin, Ruthenium red, Rutin, Saffron, Safranin O, Scarlet GN, Seminaphtharhodafluor, Sirius red 4B, Sirius red F3B, Sirius scarlet GG, Smoke royal purple, Solvent Red 26, Solvent Violet 13, Solvent Yellow 56, Solvent Yellow 124, Spirit blue, Stains-all, Sudan Black B, Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, Sudan Red 7B, Sudan Red G, Sudan Yellow 3G, Sulforhodamine 101, Sulphur black 1, Sulphur black 11, Sulphur blue 7, Sun yellow, Sunset yellow FCF, SYBR Green I, Tartrazine, Texas Red, Thioflavine S, Thioflavine T, Thioindigo, Thionin, Thymolphthalein, Titan yellow, Toluidine blue, Tropaeolin O, Tropaeolin OO, Tropaeolin OOO2, Trypan blue, Tyrian purple, Uranin, Vat Blue 6, Vat Blue 36, Vat brown 1, Vat Green 1, Vat Green 9, Vat Orange 1, Vat Yellow 1, Vat yellow 2, Victoria blue 4R, Victoria blue B, Victoria blue BO, Victoria blue R, Violanthrone, Water blue, Woodstain scarlet, Wool red B, Xylene cyanol FF, Yellow 2G, Yellow H-A and the like, as well as substituted derivatives thereof and mixtures thereof. The scope of these embodiments is not limited in these respects.

[0081] In some embodiments, the solder resist includes a first region 1301 directly disposed on the substrate 110 and having a first tone and a second portion 1302 directly disposed on the antenna layer 120 and having a second tone, and the first tone is equal to the second tone in vicinity of a boundary 1303 between the first region and the second region. Thus, the vicinity of the boundary between the first region and the second region may have the same or similar color as or to each other, which further enhances invisibility of the antenna layer. The vicinity of boundary may refer to the boundary and an area within a preset distance from the boundary. The preset distance may be determined according to the actual practice. In some embodiments, the preset distance may vary from 1 to 10%, e.g., may be 1%, 5%or 10%, of the size of the antenna layer.

[0082] In some embodiments, the antenna 100 may further include a pad 140 for soldering.

[0083] In some embodiments, the antenna 100 may be disposed on the lens 500 via Optically Clear Adhesive (OCA) 800, as shown in FIG. 8.

[0084] In some embodiments, the solder resist 130 is entirely applied on the substrate 110 except for pad 140, as shown in FIG. 7. In some embodiments, the solder resist 130 is entirely applied on the substrate 110, as shown in FIG. 8. In some embodiments, the substrate 110 is disposed between the lens 500 and the antenna layer 120 and the solder resist 130 is applied on a side of the substrate 110 opposite to the lens 500.

[0085] FIG. 9 illustrates a cross-sectional view of an antenna in the UE taken along line A-Ain accordance with some other embodiments; and FIG. 10 illustrates a cross-sectional view of an antenna in the UE taken along line A-A in accordance with yet some other embodiments.

[0086] As shown in FIG. 9, in some other embodiments, the solder resist 130 is partially applied on the substrate 110. For example, the solder resist may be applied outside the displaying area 400 or field of view 400 to further improve the image quality. That is, the solder resist 130 is not disposed in a region of the substrate 110 corresponding to the displaying area 400 of the transparent portion 300, such as, lens 500. Specifically, the substrate may include a region corresponding to displaying area 400 and the solder resist may be disposed on the substrate around the region and not disposed in the region. Thus, the imaging quality may be further improved. In these cases, the solder resist may include a first region 1301 directly disposed on the substrate and having a first tone and a second portion 1302 directly disposed on the antenna layer and having a second tone, and the first tone may be equal to the second tone in vicinity of a boundary between the first region and the second region and the second tone may be equal to a tone of the displaying area in vicinity of a boundary between the second region and the displaying area. Thus, the vicinity of the boundary between the first region and the second region may have the same or similar color as or to each other and the vicinity of a boundary between the second region and the displaying area, which further enhances invisibility of the antenna layer and the solder resist. Further, the second tone may change, such as continuously and gradually or stepwisely, from the first tone to the tone of the displaying area from boundary between the first region and the second region to the boundary between the second region and the displaying area. Thus, invisibility of the antenna layer and the solder resist may be further enhanced.

[0087] In some embodiments, the UE 10 may further include a functional layer (e.g., myopic layer) , . Further, functional layer may be disposed between the antenna layer 100 and the lens 500 and / or a side of the antenna 100 away from the lens 500. Furthermore, functional layer may  have a plurality of layers or multiple kinds of layers. The functional layer may include at least one of a myopic layer, a hyperopic layer, a color filter layer, a polarization layer or the like. As an example, when the UE10 is a head-mounted device such as AR device, the functional layer may include myopic layer.

[0088] In some embodiments, the antenna 100 may be tuned to implement wireless communication in various frequency bands. The antenna 100 may be configured to implement a multi-band (such as, dual-band) wireless communications in 2.4-2.48GHz and 5-7GHz according to the antenna.

[0089] It is appreciated that the foregoing embodiments and simulations on specific configuration of the antenna are merely examples. The UE may be implemented in other forms than a head-mounted device, such as smartphones, pagers, laptop computers, desktop computers, smart windows, smart showcases, smart windshield of a vehicle, or any computing device supporting wireless communications. Furthermore, in the embodiments that the UE is a head-mounted device. The head-mounted device may be implemented in other forms than eyeglasses, such as a helmet, a monocle, goggles, a headband, or a VR / AR headset. The antenna may also be applied to any other wearable devices which has lens. The lens and the module may also be implemented in other forms. For example, an electronic helmet may have a mask to bear the image projected from the projector, or other eyeglasses may have a camera located at a right-front or left-front corner for capturing images. Moreover, the antenna may have other shapes or dimensions. Those skilled in the art may apply, various features of antenna described in the above embodiments, mutatis mutandis, to other embodiments or implementations to achieve beneficial effects as described above.

[0090] As an example, FIG. 11 illustrates a schematic diagram of UE in accordance with some other embodiments. As another example, FIG. 12 illustrates a schematic diagram of user UE in accordance with some other embodiments. In FIG. 11, the UE may be a window 6100 of a building 600 and the antenna 100 may be disposed on the window 6100 for wireless communications, such as 5G, or Global Positioning System (GPS) . In FIG. 12, the UE may be a window 7100, such as, windshield, of a vehicle 700, and the antenna 100 may be disposed on the window 7100. As such, the antenna 100 may be applied to any UE including transparent portion 300 or transmitting portion.

[0091] The embodiments of the present disclosure are described in a progressive manner, and  each embodiment places emphasis on the difference from other embodiments. Therefore, one embodiment can refer to other embodiments for the same or similar parts.

[0092] According to the description of the disclosed embodiments, those skilled in the art can implement or use the present disclosure. Various modifications made to these embodiments may be obvious to those skilled in the art, and the general principle defined herein may be implemented in other embodiments without departing from the spirit or scope of the present disclosure. Therefore, the present disclosure is not limited to the embodiments described herein but confirms to the widest scope in accordance with principles and novel features disclosed in the present disclosure.INDUSTRIAL APPLICABILITY

[0093] Various embodiments may be applied to various wearable user equipment, for example, head-mounted devices such as eyeglasses, helmets, monocles, goggles, headbands, or VR, AR, MR or XR headsets, as well as other user equipment configured for wireless communications, such as smartphones, pagers, laptop computers, desktop computers.

Claims

1.An antenna comprising:a substrate;an antenna layer disposed on the substrate and comprising a conductive mesh;a solder resist applied on the substrate and the antenna layer and containing a pigment having a tone matching with that of the antenna layer.2.The antenna of claim 1, wherein the solder resist comprises a first region directly disposed on the substrate and having a first tone and a second portion directly disposed on the antenna layer and having a second tone, andwherein the first tone is equal to the second tone in vicinity of a boundary between the first region and the second region.3.The antenna of claim 1, wherein the solder resist contains a functional additive.4.The antenna of claim 1, wherein the solder resist is partially applied on the substrate.5.The antenna of claim 1, wherein the substrate comprises a region corresponding to displaying area and the solder resist is disposed on the substrate around the region.6.The antenna of claim 5, wherein the solder resist comprises a first region directly disposed on the substrate and having a first tone and a second portion directly disposed on the antenna layer and having a second tone, andwherein the first tone is equal to the second tone in vicinity of a boundary between the first region and the second region and the second tone is equal to a tone of the displaying area in vicinity of a boundary between the second region and the displaying area.7.The antenna of claim 6, wherein the second tone changes from the first tone to the tone of the displaying area from boundary between the first region and the second region to the boundary between the second region and the displaying area.8.The antenna of claim 1, wherein the solder resist is entirely applied on the substrate.9.The antenna of claim 1, wherein the solder resist is applied on both sides of the substrate.10.User equipment comprising:a lens; andthe antenna of claim 1 disposed on the lens.11.The user equipment of claim 10, wherein the lens comprises a displaying area, and the solder resist is not disposed in a region of the substrate corresponding to the displaying area.12.The user equipment of claim 10, wherein the substrate is disposed between the lens and the antenna layer, and wherein the solder resist is applied on a side of the substrate opposite to the lens.13.The user equipment of claim 10, wherein the substrate is disposed between the lens and the antenna layer, and wherein the solder resist is applied between the substrate and the lens and on a side of the substrate opposite to the lens.14.The user equipment of claim 10, wherein the lens comprises a displaying area and wherein the antenna layer is disposed outside the displaying area.15.The user equipment of claim 10, wherein the lens further comprises an image light  incident area and wherein the antenna layer is disposed outside the image light incident area.16.The user equipment of claim 10, further comprising:a housing configured to support the lens; anda functional lens detachably connected to the housing.17.The user equipment of claim 10, further comprising:a functional layer disposed on the transparent substrate.18.User equipment comprisinga display; andthe antenna of claim 1 disposed on the display.19.A window comprising the antenna of claim 1.20.A vehicle comprising a window and the antenna of claim 1 disposed on the window.