CN102394368B - 一种带mimo天线的移动终端 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种带MIMO天线的移动终端,包括介质基板及分别设置在介质基板正、反面的第一电路部分和第二电路部分,移动终端还包括设置在介质基板正面的五个天线,且五个天线分布在第一电路部分的外围,五个天线还分别与第一电路部分或第二电路部分通过传输线连接,其中,每相邻两个天线的极化方向是正交的,且第一电路部分上面设置有第一屏蔽罩,第二电路部分上面设置有第二屏蔽罩,第一屏蔽罩和第二屏蔽罩接地设置,在介质基板上每相邻两个天线之间设有空气缺口。实施本发明的技术方案,在移动终端体积有限的情况下,提高了天线间的隔离度,从而大大降低MIMO天线的相关性系数及耦合系数,增强了MIMO天线阵列的辐射特性。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种带MIMO天线的移动终端。
背景技术
随着无线通信技术的快速发展,移动用户对无线通信的容量及质量的要求越来越高,由于目前的无线信道存在多径衰落、频谱拥挤、噪声干扰等问题,大大影响了数据速率的提高。为了进一步提高系统的容量,人们提出了天线分集技术,而分集技术的进一步发展随即产生了MIMO技术。移动通信中的多输入多输出 (Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)技术是指利用多根发射天线和多根接收天线进行无线传输的技术,使用这种技术的无线通信系统即为多输入多输出系统。
目前,在MIMO天线的设计中,为了实现良好的MIMO性能,不仅要求每个天线单元具有良好的性能,而且要求两个天线之间的相互干扰也要得到良好的解决。由于邻近的两个天线的电磁耦合使得天线上的电流分布发生畸变,从而引起辐射方向和天线阻抗发生变化。并且,两个天线之间距离越近,耦合作用就越强,这也就意味着两个天线之间的隔离度越低,天线的辐射效率就越低,相关性系数就越高。而且,目前移动终端的体积越来越小,从而使得MIMO天线的低相关性系数和高隔离度的实现变得更加困难。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述难于实现MIMO天线的低相关性系数和高隔离度的缺陷,提供一种带MIMO天线的移动终端,能实现MIMO天线的低相关性系数和高隔离度。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种带MIMO天线的移动终端,包括介质基板及分别设置在介质基板正、反面的第一电路部分和第二电路部分,其特征在于,所述带MIMO天线的移动终端还包括设置在所述介质基板正面的五个天线,且所述五个天线分布在所述第一电路部分的外围,所述五个天线还分别与所述第一电路部分或第二电路部分通过传输线连接,其中,每相邻两个天线的极化方向是正交的,且所述第一电路部分上面设置有与第一电路部分形状匹配的第一屏蔽罩,第二电路部分上面设置有与第二电路部分形状匹配的第二屏蔽罩,所述第一屏蔽罩和第二屏蔽罩接地设置,在所述介质基板上,每相邻两个天线之间设有空气缺口。
在本发明所述的带MIMO天线的移动终端中,每个天线与所述第一屏蔽罩和第二屏蔽罩之间设有接地铜箔。
在本发明所述的带MIMO天线的移动终端中,在所述介质基板上,每相邻两个天线之间设有接地铜箔。
实施本发明的技术方案,在移动终端体积有限的情况下,提高了天线间的隔离度,从而大大降低MIMO天线的相关性系数及耦合系数,增强了MIMO天线阵列的辐射特性,因此,增加了移动终端的有效通信距离和覆盖范围,减少了盲区。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明带MIMO天线的移动终端正面优选实施例的结构示意图;
图2是本发明带MIMO天线的移动终端反面优选实施例的结构示意图;
图3是本发明带MIMO天线的移动终端侧面优选实施例的结构示意图。
具体实施方式
如图1、2、3所示,在本发明带MIMO天线的移动终端优选实施例的结构示意图中,该带MIMO天线的移动终端包括介质基板100及分别设置在介质基板100正、反面的第一电路部分31和第二电路部分32,该带MIMO天线的移动终端还包括设置在所述介质基板100正面的五个天线11、12、13、14、15,且该五个天线11、12、13、14、15分布在第一电路部分31的外围,该五个天线11、12、13、14、15还分别与第一电路部分31或第二电路部分32通过传输线连接(图中未示出),其中,每相邻两个天线的极化方向是正交的,且第一电路部分31上面设置有与第一电路部分形状匹配的第一屏蔽罩(图中未示出),第二电路部分32上面设置有与第二电路部分形状匹配的第二屏蔽罩(图中未示出),第一屏蔽罩和第二屏蔽罩接地设置,另外,在介质基板100上,每相邻两个天线之间设有空气缺口,例如空气缺口21、22、23、24、25、26。实施该技术方案,在移动终端体积有限的情况下,提高了天线间的隔离度,从而大大降低MIMO天线的相关性系数及耦合系数,增强了MIMO天线阵列的辐射特性,因此,增加了移动终端的有效通信距离和覆盖范围,减少了盲区。
在上述实施例中,优选地,每个天线11、12、13、14、15与第一屏蔽罩和第二屏蔽罩之间设有接地铜箔40,见图1和图2中的阴影部分。另外,在所述介质基板100上,每相邻两个天线之间设有接地铜箔40,见图1和图2中的阴影部分。通过增加天线之间及天线与电路部分之间的地隔离,可进一步增加了MIMO天线的辐射特性,提高了隔离度。
参照图1和图2,由于采用了上述MIMO天线的布局结构,可将移动终端的介质基板100做成51.4mm*40.7mm的矩形,因此使用该电路板的移动终端的体积也就大大减小了。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。
Claims (1)
1.一种带MIMO天线的移动终端,包括介质基板及分别设置在介质基板正、反面的第一电路部分和第二电路部分,其特征在于,所述带MIMO天线的移动终端还包括设置在所述介质基板正面的五个天线,且所述五个天线分布在所述第一电路部分的外围,所述五个天线还分别与所述第一电路部分或第二电路部分通过传输线连接,其中,每相邻两个天线的极化方向是正交的,且所述第一电路部分上面设置有与第一电路部分形状匹配的第一屏蔽罩,第二电路部分上面设置有与第二电路部分形状匹配的第二屏蔽罩,所述第一屏蔽罩和第二屏蔽罩接地设置,在所述介质基板上,每相邻两个天线之间设有空气缺口;
每个天线与所述第一屏蔽罩和第二屏蔽罩之间设有接地铜箔;
在所述介质基板上,每相邻两个天线之间设有接地铜箔。
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