CN101237079A - 双天线 - Google Patents
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Abstract
一种特别用于小型无线电设备的电介质双天线,利用其中一个局部天线来实现天线的较低工作频带,利用其中另一局部天线来实现较高工作频带。局部天线具有共用的衬底(440),其与辐射器一起组成集成天线部件(400)。局部天线还具有共用的馈电点(FP),自穿过馈电点引出并垂直于衬底上表面的平面对着一个方向的天线部件的部分属于一个局部天线,对着相反方向的天线部件部分属于另一个局部天线。局部天线中至少一个局部天线包含两个辐射器,其中第一个(411)辐射器连接到馈电点,且第二个(412)辐射器在从第一辐射器方向观察时自其外侧端部接地(GND)。第一辐射器(411)和连接到共用的馈电点的另一个局部天线的辐射器(421)在衬底表面形成一个整体公共单元(430)。该公共单元自相对较接近馈电点的至少一点(SP1,SP2)短路接地。在任一工作频带中双天线的匹配都可以得到改善,同时没有降低另一工作频带中的匹配。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于小型无线电装置的天线结构,该结构包括两个电相对分离部分以实现两个工作频带。
背景技术
在如移动电话等小型便携无线电装置中,为了使用方便,优选地把天线置于该装置的外壳内。而且,由于要设法使天线占用尽可能小的空间,因此其设计要求很高。如果无线电装置必须在若干频率范围内操作,将会引发额外的设计困难,这些频率范围越宽,困难就越多。
内置天线大部分是平面结构,在这种情况下其包括辐射面和距该辐射面一定距离的接地面。通过把辐射面制作在电介质衬底的表面上而不是使其空气绝缘,平面天线可以做得更小。材料的介电常数越高,具有一定电尺寸的天线元件物理上自然就越小。通过使用如具有高介电常数的陶瓷作为衬底,天线部件可成为安装在电路板上的芯片。
图1表示电介质天线或基于这种芯片部件的天线的示例。该结构是双天线;其包括两个天件部件,具有在无线电装置的电路板PCB上的陶瓷衬底和与之对应的局部天线。该天线结构具有较低以及较高的谐振,并相应地具有两个频带:较低的工作频带由第一天线部件110实现,较高的工作频带由第二天线部件120实现。在该第一天线部件的衬底的表面有两个相同尺寸的天线元件,在这些元件之间,在该衬底的上表面上留有相对狭窄的缝隙。这里讨论的局部天线的馈电导体通向一个元件,另一元件是连接到接地GND的寄生元件,并经由所述缝隙以电磁方式获得其馈电。在此情况下,在第二天线部件120的衬底的表面有一个天线元件,其与这里讨论的局部天线的馈电导体和接地点二者相连。在天线部件下面没有接地面,天线部件旁边的接地面距其一定距离,以匹配该局部天线。
由于这些天线元件的分离,因此它们的近电磁场也是分离的,局部天线之间的隔离在这方面是良好的。局部天线具有共用的馈电导体131,该馈电导体连接到无线电装置的天线端口AP,该导体分支出通向天线部件的馈电导体。如果这些馈电导体分支直接连接到辐射元件,局部天线将经由它们的共用馈电而不利地影响对方,以至其中一个的调谐将改变另一的调谐。而且,较高的谐振会容易变弱或者将会根本不激励。出于该原因,该结构需要匹配部件。在图1的示例中,与第一天线部件110的馈电导体串联的有线圈L1和电容器C1。由这些组成的谐振电路的固有频率与该较低工作频带的中心频率相同。与第二天线部件120的馈电导体串联的有电容器C2,且在该天线部件侧的端部(end)与接地面GND之间有线圈L2。由该电容器C2和线圈L2组成的高通滤波器的边界频率略低于该较高工作频带。
根据图1的解决方案的缺点在于,电路板上匹配部件所需要的空间和由其而引起的额外生成成本。可以想到的是,在电路板表面上没有具有布线(conductor pattern)的分立元件的情况下来进行所需的匹配,但是在任何情况下这种布线都将需要电路板上相对较大的区域。
图2表示公知的双天线的另一示例。这里局部天线具有共用的衬底240,其与辐射元件一起组成天线部件200。在图2中只示出了从上面和横向观察的天线部件。位于无线电装置的电路板上的接地面在功能上也属于该天线,天线部件安装在该接地面上。整个天线装置中较低的工作频带由第一局部天线实现,并且较高的工作频带由第二局部天线实现。
衬底240被划分为:第一局部天线的衬底,或第一局部衬底241;以及第二局部天线的衬底,或第二局部衬底242。局部衬底在这里通过三个穿过该衬底垂直延伸的孔HL1、HL2、HL3和两个沟槽CH1、CH2彼此分离。第一沟槽CH1在这些孔处从该衬底的上表面向下延伸,第二个沟槽CH2在这些孔处从该衬底的底面向上延伸。因此四个相对较窄的颈状部分仍保持连接着局部衬底。通过这种方式,该局部天线的电绝缘和匹配可能性得以改善。
该第一局部天线包含第一辐射元件211和第二辐射元件212。该第一辐射元件211覆盖局部衬底241的上表面的一部分,并在该衬底的底面一侧上略微伸穿过所述孔少许,以构成接触焊盘217。该第一辐射元件通过该接触焊盘连接到馈电导体,该接触焊盘是局部天线的共用馈电点。该第二天线元件212覆盖该局部衬底241的上表面的另一部分,并在该衬垫的底面一侧上延伸穿过顶部表面少许,以构成接触焊盘219。该第二辐射元件通过接触焊盘连接到接地面。第二辐射元件是寄生元件;其通过元件之间的狭窄缝以电磁方式得到其馈电。第二局部天线包含第三辐射元件221。该元件至少部分地覆盖第二局部衬底242的上表面和外侧顶部表面。
第二局部天线通过第一辐射元件211和中间导体232以电方式获得它的馈电。在本示例中该中间导体位于衬底240的一侧表面上,其覆以导体,以便第一和第三辐射元件的相对端部彼此连接。在此情况下中间导体232必须包围第一沟槽CH1的端部,从而形成U形弯曲。
由于局部衬垫的相互位置,因此从共用馈电点观察,第一局部天线的辐射元件的主方向和第二局部天线的辐射元件的主方向相反。这自其一部分改善了该局部天线的电绝缘和匹配。
上述双天线解决方案的缺陷在于,其中在较低和较高两个工作频带上的天线匹配都需要布置,这增加了制造成本,并且仍然不能达到期望的结果。
发明内容
本发明的目的是提供一种双天线,该双天线使与现有技术相关的缺陷最小化。根据本发明的双天线由独立权利要求1提供的描述来表征。在其它的权利要求中描述了本发明的一些具有优势的实施例。
本发明的基本思想如下:电介质天线是双天线,通过其中的一个局部天线来实现该天线的较低工作频带,通过另一个局部天线来实现较高工作频带。局部天线具有共用的衬底,其与辐射器一起组成集成天线部件。该局部天线还有共用的馈电点,自穿过馈电点引出并垂直于衬底上表面的平面朝着一个方向的该天线部件的部分属于一个局部天线,朝着相反方向的天线部件的部分属于另一个局部天线。局部天线中至少一个局部天线包含两个辐射器,其中第一辐射器连接馈电点,而第二辐射器从第一辐射器观察时自其外侧端部接地。该第一辐射器和连接到共用的馈电点的另一个局部天线的辐射器,在衬底的表面形成一个整体公共元件。该公共元件自相对较接近该馈电点的至少一个点短路接地。
本发明的优点是配备有共用馈电点的集成双天线能够在两个工作频带上相对容易地被匹配。这是由于接近馈电点的短路以其本身改善了该天线的整体匹配,并且进而使得能够通过额外部件对工作频带的任何一个的匹配进行额外的改善,并且没有同时降低另一工作频带上的匹配。关于匹配的改善,局部天线之间的隔离良好,尽管它们具有共用的衬底。本发明的另一优点是考虑天线的尺寸时,天线效率良好。
附图说明
现在将对本发明加以详细地介绍。该说明将参考附图,其中:
图1表示公知的电介质双天线的示例;
图2表示公知的电介质双天线的另一示例;
图3表示根据本发明的电介质双天线的示例;
图4表示根据本发明的电介质双天线的第二示例;
图5表示根据本发明的电介质双天线的第三示例;
图6表示根据本发明的电介质双天线的第四示例;
图7表示根据本发明的电介质双天线的第五示例;
图8表示根据本发明的电介质双天线的第六示例;
图9表示根据本发明的电介质双天线的第七示例;
图10表示根据本发明的电介质双天线的第八示例;
图11表示安装时根据本发明的电介质双天线的示例;以及
图12表示根据本发明的天线的频带特性的示例。
具体实施方式
图1和图2已经在与现有技术有关的介绍中加以描述。
图3表示根据本发明的电介质双天线的示例。其具有第一局部天线以及第二局部天线,通过第一局部天线来实现整个天线的较低工作频带,通过第一局部天线来实现较高工作频带。在本图中,天线部件300是从前方观察的透视图,并且在第二部分附图中从后面观察。无线电装置的电路板上的接地面从功能上也属于该天线,在接地面上安装天线部件。该集成天线部件300包含在局部天线之间共用的衬底340,以及作为该衬底的导体覆层的天线辐射元件。这里衬底340是细长的陶瓷片,其形状基本类似直角棱镜,而没有任何分隔该片的孔或沟槽。在本示例中辐射元件的数量为3:根据本发明的公共元件330,第一端部元件312和第二端部元件322。
在衬底的前表面上,具有导体带FC,其属于天线馈电导体,并且在馈电点FP处电连接到公共元件330。该馈电导体FC和馈电点FP在局部天线间共用。该馈电点从功能上把天线部件划分为两部分,从穿过该馈电点的衬底横截面开始,朝着第一端部元件312的部份属于第一局部天线,而朝着相反方向或者说朝着第二端部元件322的天线元件部分属于第二局部天线。公共元件330功能上包含两部分:第一局部天线的第一辐射器311和第二局部天线的第一辐射器321。在此情况下所述第一端部元件312是该第一局部天线的第二辐射器,且第二端部元件322是该第二局部天线的第二辐射器。更简要来讲,第一局部天线的第一辐射器只称作第一辐射器,第一局部天线的第二辐射器只称作第二辐射器,第二局部天线的第一辐射器只称作第三辐射器,且第二局部天线的第二辐射器只称作第四辐射器。在第一辐射器311和第二辐射器312之间只有部分沿着衬底长度方向穿过衬底的上表面的狭窄缝隙,第二辐射器经过该缝以电磁方式接收其馈电。从馈电点FP的方向看,第一辐射器311的外部端从公共部分330主要所在处的衬底上表面延续到该衬底的前表面。相应地,最靠近馈电点FP的第二辐射器312的端部从衬底的上表面延续到衬底的后表面。第二辐射器还覆盖衬底340的第一顶部表面,并向其下表面延伸少许,当天线部件已经被安装时,第二辐射器在该位置连接到信号地或者接地面GND。相应地,在本示例中只有一个穿过衬底的上表面行进的狭窄缝隙处于第三辐射器321和第四辐射器322之间,第四辐射器经该缝隙以电磁方式接收其馈电。第四辐射器还覆盖衬底的第二顶部表面,并向其下表面延伸少许,当天线部件已经被安装时,第四辐射器在该位置连接到接地面。利用这种辐射器结构以及陶瓷衬底,天线可以制作成非常小的尺寸。
根据本发明,公共元件330也从短路点SP连接到接地面GND,该短路点SP与馈电点FP相对位于衬底的上表面的另一边缘。因此短路点和馈电点之间的距离大约为衬底的宽度,与衬底的长度相比相对较小。公共元件的接地通过短路导体SC实现,其从衬底的横向看与馈电导体FC相对位于衬底的后表面,并向它的下表面延伸少许以便构成接触面。天线的总体匹配可以通过相对靠近馈电点的这种短路得以改进,特别是与馈电导体连接的匹配部件一起。
在本说明书和权利要求书中“上”、“下”、“前”和“后”等前缀词语根据辐射导体的部件的位置定义。因此衬底的下表面指的是其覆层主要只是用于安装天线部件的相对小接触面的表面,而前表面指的是馈电导体FC所在的表面。天线部件的使用位置自然可以是任意的。“第一顶部”指的是第一端部元件一侧的顶部,并且“第二顶部”自然指的是相对于第一顶部的相对顶部。
图4表示根据本发明的电介质双天线的第二示例。在图中,天线部件400是从前表面观察的透视图,并在第二部分附图中从下面观察。天线部件包括局部天线之间共用的衬底440和作为衬底的导体覆层的天线辐射元件。在本示例中衬底440也是一个形状基本上类似直角棱镜的细长的陶瓷片,在它的表面上像图3中一样具有公共元件430,第一端部元件412和第二端部元件422。与图3中所示的结构的基本区别在于,具有两个公共元件短路导体而不是一个,这两个导体都定位在衬底的前表面。在朝着衬底的第一顶部方向距馈电点FP少许处具有第一短路点SP1,第一短路点SP1通过临近馈电导体FC的第一短路导体SC1连接到接地面GND。在朝着第二顶部方向距馈电点FP少许处具有第二短路点SP2,第二短路点SP2通过在馈电导体的另一侧的第二短路导体SC2连接到接地面。
通过靠近馈电点的两个短路,在较低和较高工作频带上的天线阻抗可被设置,因此任一工作频带上通过额外部件获得的匹配的进一步改善不会同时降低在其它工作频带上的匹配。
图5表示根据本发明的电介质双天线的第三示例。在图中天线部件500是从前表面观察的透视图。天线部件包括在各局部天线之间共用的衬底540和作为衬底导体覆层的天线辐射元件。在衬底的表面上,像图3和4中一样具有公共元件530和第一端部元件512。与那些附图中所示结构的不同在于,此时第二局部天线只包含一个辐射器520,该辐射器520与之前的示例中的辐射器类似的第一辐射器一起组成所述共同元件530。第二局部天线的辐射器520,或第三辐射器,覆盖第二顶部一侧上衬底540的上表面并且可延伸至第二顶部的表面,但是不从那里向前延伸到接地面,因而在其外侧端部处是开放的。在本示例中公共元件具有一个短路导体SC,位于衬底的前表面在第二顶部一侧临近馈电导体FC。由于该短路导体,如果天线接地面延伸到第三辐射器520下面,第二局部天线可以被认为是PIFA型。相同的短路同时也对第一局部天线的匹配起到作用。
图6表示根据本发明的电介质双天线的第四示例。这里第二局部天线只包含一个辐射器620,像图5的示例一样不经其外部端接地。与图5所示的结构的区别在于,此刻第三辐射器620是曲折形状(meander-shape)的。另外,此刻公共元件630的短路导体SC相对于馈电导体FC位于第一顶部一侧。
图7表示根据本发明的电介质双天线的第五示例。在图中天线部件700是从后面观察的透视图。与图4中一样,属于它的公共元件730包含两个短路点和导体,但是此刻第二短路导体SC2位于衬底740的背面,第一短路导体位于衬底的前表面临近馈电导体。与图4中所示结构的另外一个区别在于,此刻第一局部天线的第二辐射器712主要位于衬底的后表面。它还覆盖衬底的第一顶部表面,以致于在第一辐射器711和第二辐射器712之间的缝隙接近第一顶部穿过衬底的上表面,然后沿着后表面的上边缘向着第二顶部延续。这里第一辐射器711全部位于衬底的上表面。
图8表示根据本发明的电介质双天线的第六示例。在本图中天线部件800是从后面观察的透视图,在第二部分附图中从下面观察。这里公共元件830具有单个短路导体,且该导体位于衬底840的前表面靠近馈电导体。这里公共元件从衬底的上表面延续到该区域后表面,该区域后表从与馈电点FP相对的点在纵向方向上延伸至靠近第二顶部。在此情况下特别地第二局部天线的第一辐射器821也延伸到后表面。第二局部天线的第二辐射器822的一部分也位于后表面,它的大部分位于上表面和第二顶部表面。定位第一局部天线的第一辐射器811和第二辐射器812,使得在衬底的上表面上它们之间的缝隙从馈电点FP附近的前表面一侧开始,在上表面的中部纵向延伸到相对接近第一顶部的点,之后横向地转向下表面。第二辐射器812可以也在前表面一侧自上表面延伸。
图9表示根据本发明的电介质双天线的第七示例。在本图中天线部件900是从前面观察的透视图。与图4中一样在馈电导体FC的两侧都有短路导体。与图4中所示的结构的区别在于,第二局部天线的辐射器921、922之间的缝隙925位于第二顶部表面而不是上表面。在公共元件930的另一边缘,第一局部天线的辐射器911,912之间的缝隙从靠近第一顶部的前表面一侧开始斜对地穿过上表面到达靠近第二顶部的后表面一侧。
图10表示根据本发明的电介质双天线的第八示例。从上方看,在本示例中天线部件A00的衬底是一个圆形板,从而其前表面、后表面和顶部表面都具有大致相同的尺寸。在前面板的位置上平行地具有公共元件A30的天线馈电导体FC和短路导体SC。同样在这种中情况下,第一局部天线的辐射器A11、A12之间的缝隙A15和第二局部天线的辐射器A21、A22之间的缝隙A25形成公共元件的边界。前者缝隙A15在衬底的上表面中从第一顶部面一侧向后表面一侧形成一条曲线,后者缝隙A25跨越衬底的上表面中从前表面一侧向后表面和第二顶部表面的边缘区延伸。从公共元件A30方向上看,两个局部天线的其中一个辐射器外边缘处接地。
图11表示安装时根据本发明的电介质双天线的示例。在图中可看到无线电设备的电路板PCB的一部分,该板的上表面主要是导电接地面。在本例中,天线部件B00被从它的下表面处固定到靠近一个端部的电路板。天线部件的前表面的馈电导体FC作为导体FC’在电路板上延续。在该导体FC’和信号地之间连接有天线的电抗(reactive)匹配部件B50。除了天线部件本身的设计以外,在工作频带上的天线阻抗自然地取决于诸多因素,如电路板的尺寸,天线部件在电路板上的位置,接地面的形状和装置的其它导电部件。根据情况,没有分立的匹配部件也可以成功匹配。在图11的示例中接地面GND的边缘在横向上距离天线部件B00一定距离。该距离在天线设计中是可变的。天线也可以被设计为接地面至少部分在天线元件下方延伸。
图12表示根据本发明的天线的频带特性的示例。曲线显示了作为频率的函数的反射系数S11的波动。反射系数越低,天线就匹配得越好,其作为辐射器和辐射接收器的功能就越好。天线被设计为其较低工作频带覆盖了GPS(全球定位系统)所使用的频率1575MHz的狭窄范围。较高工作频带还覆盖WLAN系统(无线局域网)所使用的频率范围,在欧洲国家和美国其范围是2400-2484MHz。相应地天线可以被设计为较低工作频带覆盖例如由GSM900系统使用的频率范围,且较高工作频带覆盖例如由GSM1800系统使用的频率范围。
根据本发明的天线的效率良好,特别是在考虑天线的小尺寸(例如15mm*3mm*4mm)的较高频带。在自由空间中,在较低工作频带上的效率典型地约为50%,在较高工作频带上约为60%-70%。
根据本发明的天线可以在其细节上与这里介绍的有所不同。辐射元件的形状可以根据不同于示例所表现的其它方式加以改变。衬底的形状也可以改变。无需考虑辐射器的数量和形状,公共元件的短路的位置可以改变。衬底可以是其它绝缘材料,如纯硅,而不是陶瓷。在这种情况下,可以利用在半导体元件制造中使用的技术通过在硅表面生成金属层并去除其中一部分的方式来制造天线。本发明的思想可以在独立权利要求1设置的限定内以不同方式加以实施。
Claims (19)
1.一种无线电装置的双天线,包括用以实现天线的较低工作频带的第一局部天线和用以实现较高工作频带的第二局部天线,这些局部天线具有共用的电介质衬底(340;440;540;640;740;840;940;A40),该衬底与天线辐射器一起组成集成天线部件(300;400;500;600;700;800;900;A00;B00),局部天线在衬底的前表面上具有共用的馈电点(FP)和共用的馈电导体(FC),自通过馈电点引出的衬底横截面对着一个方向的天线部件的部分属于第一局部天线,对着相反方向的天线部件的部分属于第二局部天线,至少一个局部天线包含两个辐射器,其中第一(311;411;511;611;711;811;911;A11)辐射器电连接馈电点(FP),并且其中第二(312;412;512;612;712;812;912;A12)辐射器将从自第一辐射器方向观察的其外侧端部连接到接地面(GND),所述双天线其特征在于,所述第一辐射器(311;411;511;611;711;811;911;A11)和连接共用馈电点(FP)的另一局部天线的辐射器(321,421,520,620,721,821,921,A21)在衬底的上表面形成单一公共元件(330;430;530;630;730;830;930;A30),该公共元件将从与天线部件最长尺寸相比相对接近于馈电点的至少一个短路点(SP;SP1;SP2)处连接到接地面(GND)。
2.如权利要求1所述的双天线,其特征在于,只有公共元件(330)的一个所述短路点(SP),从该短路点延伸的短路导体(SC)在衬底的横向方向看去与馈电导体(FC)相对定位于衬底的后表面。
3.如权利要求1所述的双天线,其特征在于,只有公共元件(530;630;830)的一个所述短路点(SP),从该点延伸的短路导体(SC)位于衬底的前表面上所述馈电导体(FC)的任意一侧。
4.如权利要求1所述的双天线,其特征在于,公共元件(430;930)的所述短路点的数量为两,并且从第一短路点(SP1)延伸的第一短路导体(SC1)位于衬底的前表面上馈电导体(FC)一侧,且从第二短路点(SP2)延伸的第二短路导体(SC2)位于衬底的前表面上馈电导体(FC)的另一侧。
5.如权利要求1所述的双天线,其特征在于,公共元件(730)的所述短路点的数量为两,从第一短路点(SP1)延伸的第一短路导体位于衬底的前表面上临近所述馈电导体,并且从第二短路点(SP2)延伸的第二短路导体(SC2)以衬底的横向方向看去与馈电导体相对定位于衬底的后表面。
6.如权利要求1所述的双天线,其特征在于,其第一辐射器电连接馈电点(FP)且其第二辐射器将从自第一辐射器方向看去的外侧端部连接到接地面(GND)的所述局部天线是该双天线的第一局部天线,并且其第一辐射器(311;411;511;611;711;811;911)和第二辐射器(312;412;512;612;712;812;912)通过相对狭窄的缝隙彼此分离,且所述第二辐射器穿过衬底(340;440;540;640;740;840;940)的第一顶部表面延伸到衬底的下表面,当天线元件已经被安装时,第二辐射器在此处连接到接地面(GND)。
7.如权利要求6所述的双天线,其特征在于,第一局部天线的第一辐射器(411;511;611;711;911)基本全部位于衬底(440;540;640;740;940)的上表面。
8.如权利要求6所述的双天线,其特征在于,第一局部天线的辐射器(311,312;811,812)中至少一个从衬底(340,840)的上表面延伸到它的前表面或后表面。
9.如权利要求8所述的双天线,其特征在于,第一局部天线的第二辐射器(712)主要位于衬底(740)的后表面。
10.如权利要求6所述的双天线,其特征在于,第二局部天线还包括通过相对狭窄的缝隙彼此分离的两个辐射器,其第一辐射器(321;421;721;821;921)电连接馈电点(FP),且第二局部天线的第二辐射器(322;422;722;822;922)穿过衬底的第二顶部表面延伸到衬底的下表面,当天线元件已经被安装时,第二局部天线的第二辐射器在此处与接地面连接。
11.如权利要求10所述的双天线,其特征在于,在第二局部天线的第一和第二辐射器之间的缝隙基本上全部位于衬底(340;440;740)的上表面。
12.如权利要求10所述的双天线,其特征在于,第二局部天线的第一辐射器(821)和第二辐射器(822)以及这些辐射器之间的缝隙从衬底(840)的上表面延伸到它的后表面。
13.如权利要求10所述的双天线,其特征在于,第二局部天线的第一辐射器和第二辐射器之间的缝隙(925)位于衬底(940)的第二顶部表面上。
14.如权利要求6所述的双天线,其特征在于,第二局部天线只包含一个辐射器(520;620),该辐射器覆盖衬底第二顶部一侧衬底上表面的至少一部分,并在衬底外侧端部打开。
15.如权利要求14所述的双天线,其特征在于,第二局部天线的辐射器(620)是曲折形状的。
16.如权利要求1所述的双天线,其特征在于,所述双天线进一步包括连接在天线馈电导体(FC,FC’)和信号地(GND)之间的电抗匹配部件(B50)。
17.如权利要求1所述的双天线,其特征在于,所述衬底是陶瓷材料。
18.如权利要求1所述的双天线,其特征在于,接地面(GND)的边缘在该部件的横向方向上距离天线部件(B00)一定距离。
19.如权利要求1所述的双天线,其特征在于,接地面至少部分地延伸到天线部件的下面。
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