CN105075007B - 平面天线设备和用于发射信号的方法 - Google Patents
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Abstract
提供了一种平面天线设备。该设备包括配置为发射信号的第一辐射单元;配置为馈送电流至第一辐射单元并施加待发射的信号至第一辐射单元的第一馈送单元;多个天线元件接地至的射频(RF)接地;以及将第一辐射单元连接至第一RF接地的传导通路,其中,第一辐射单元、第一馈送单元、第一RF接地以及传导通路都设置在第一平面上,并且第一辐射单元和第一馈送单元之间的电容值以及由辐射单元的长度和宽度确定的电感值被设置为使得特定频带中的共振频率为预设值。
Description
技术领域
本公开涉及平面天线设备和方法。
背景技术
近来,由于无线通信技术的发展,智能装置之间的基于AllShareTM的数据传输已经增加。例如,智能电视机(TV)和终端之间的基于BluetoothTM和/或无线保真(Wi-Fi)的数据发送/接收已经增加。为了这个目的,专用天线被安装在终端上和电视机上。
数据接收率与安装在电视机上的天线的高度成比例。换言之,数据接收率随着安装在电视机上的天线的高度的增加而增加。因为电视机天线一般安装在电视机的背面,电视机可能会随着天线高度的增加而变得更厚。然而,由于电视机正在变得更薄的特点,为了改善数据接收率而增加天线的高度受到了限制。因此,需要一种提高数据接收率而与天线高度无关的方法。
因为现有的贴片天线的平面形状,该天线可以安装在电视机上。一般地,天线安装在电视机的背面,并且如果贴片天线安装在电视机的背面,那么由于贴片天线垂直地辐射信号,所以大部分从贴片天线辐射出的信号可能只存在于电视机的背面。因此,位于电视机前面的接收装置可能不能正确地接收从电视机发射的信号。
为了解决这些和其它问题,需要在电视机上安装能够水平辐射的平坦型的天线。零阶谐振器(ZOR)天线是平坦型天线的典型例子。ZOR天线不受天线物理尺寸的影响,并且可以平行于天线的金属模辐射信号。由于无线电波在右手材料(RHM)中传播的方向的物理约束,可以通过修改天线结构而得到在自然界不存在的具有负电容率和负磁导率的左手材料(LHM)的特性来实现ZOR天线。
例如,ZOR天线可以以下列三种形式构造。在ZOR天线的第一形式中,设置用于将印刷在双层衬底的顶面上的辐射体金属模连接至双层衬底底面上的接地金属模的传导通路,以得到操作频率的并联电感值。然而,在该结构中,需要设置存在于双层衬底顶面上的预定数量的辐射体金属模以使得能够得到串联电容值和并联电感值,因此,需要更宽的水平天线空间。此外,该结构使用了用于将天线的顶板连接至天线的底板的传导通路,导致总体积或形状因子的增加。因此,使用第一形式的ZOR天线将难以设计纤薄的电视机。
ZOR天线的第二形式对应于三维(3D)形式的天线结构,该结构具有多个表面以使得天线可以在多个频带操作。在该结构中,作为ZOR天线缺点的带宽特性可以改善,相较第一形式的ZOR天线的天线性能有助于改善天线性能。然而,第二形式的ZOR天线可能难以安装在小的无线装置、电视机等上,这是因为天线没有以正常结构实现,而是以利用长方体的面的3D结构实现,从而由于3D结构导致了制造工艺的限制。
ZOR天线的第三形式对应于平面结构,在该结构中存在于第一形式的ZOR天线的底面上的接地设置在该结构的顶面上。底面上的接地设置在辐射体金属模的左边和右边,并且可以存在三个独立的接地。第三形式可以显著地减小体积,因为它不同于ZOR天线的第一形式和第二形式,以平面形式实现天线。因此,第三形式的ZOR天线的优势在于该天线可安装在小的产品上。然而,第三形式可能具有下列问题。
第三形式需要宽的水平天线空间,这是因为位于底面的接地被设置在顶面以实现平面形式的天线。此外,当薄膜天线安装在纤薄的产品上时,该薄膜天线使得基于第三形式的天线能够允许纤薄的产品,但是,因为天线紧靠产品,所以由于金属的影响,薄膜天线的性能可能会畸变或天线的效率可能会降低。
因此,需要一种考虑到费用、安装,效用、性能退化等而设计的新的天线。
提供以上信息作为背景信息以仅助于对本公开的理解。对于以上中的任何一个是否可作为本公开的现有技术并没有做出确定而且没有做出断言。
发明内容
本公开的多个方面将至少解决上述问题和/或缺点并且将至少提供下文所述的优点。从而,本公开的一个方面将提供平面天线设备和方法。
本公开的另一个方面将提供天线设备和方法,其中天线具有平面结构、允许水平辐射、以及可配置为超薄型的。
本公开的另一个方面将提供能够调节辐射方向和扩展天线带宽的天线设备和方法。
根据本公开的一方面,提供了平面天线设备。该设备包括配置为发射信号的第一辐射单元;配置为馈送电流至第一辐射单元并施加待发射的信号至第一辐射单元的第一馈送单元;多个天线元件接地至的第一射频(RF)接地;以及将第一辐射单元连接至第一RF接地的传导通路;其中,第一辐射单元、第一馈送单元、第一RF接地以及传导通路都设置在第一平面上,并且第一辐射单元和第一馈送单元之间的电容值以及由辐射单元的长度和宽度确定的电感值被设为使得特定频带中的共振频率为预设值。
根据本公开的另一方面,提供了用于发射信号的方法。该方法包括利用天线发射信号,其中,天线包括配置为发射信号的第一辐射单元、配置为馈送电流至第一辐射单元并施加待发射的信号至第一辐射单元的第一馈送单元、多个天线元件接地至的第一射频(RF)接地、以及将第一辐射单元连接至第一RF接地的传导通路,其中,第一辐射单元、第一馈送单元、第一RF接地以及传导通路都设置在第一平面上,并且第一辐射单元和第一馈送单元之间的电容值和由辐射单元的长度和宽度确定的电感值被设为使得特定频带中的共振频率为预设值。
本公开的其它方面、优点以及显著特征将通过以下详细描述变得对于本领域技术人员显而易见,下列详细描述结合所附附图公开了本公开的多种实施方式。
附图说明
从下列结合附图的描述中,本公开的某些实施方式的以上以及其它方面、特征、以及优点将变得更加显而易见,其中:
图1A、图1B、以及图1C示出了根据本公开一个实施方式的天线结构;
图2示出了根据本公开实施方式的天线;
图3示出了包括在根据本公开实施方式的天线中的等效电路;
图4A和图4B示出了从根据本公开实施方式的天线中水平辐射信号的形式;
图5A和图5B示出了根据本公开实施方式的安装在电视机(TV)上的天线;
图6示出了从根据本公开实施方式的安装在电视机上的天线中辐射信号的形式;
图7A和图7B示出了垂直辐射天线和根据本公开实施方式的水平辐射天线之间的比较;
图8为示出了基于电视机和根据本公开实施方式的天线之间距离的操作频率上的变化的图表;
图9为示出了基于电视机和根据本公开实施方式的天线之间距离的辐射效率的图表;
图10示出了根据本公开实施方式的用于将天线的顶面连接至天线的底面的连接单元;
图11A和图11B示出了根据本公开实施方式的连接单元的位置,其中,改变该连接单元的位置以用于开关功能;
图12A、图12B、以及图12C示出了基于根据本公开一个实施方式的连接单元的位置变化的天线模式;
图13示出了根据本公开实施方式的另外配置有辐射单元的天线;
图14示出了根据本公开实施方式的包括多个馈送单元的天线;
图15A和图15B示出了从根据本公开实施方式的天线中产生的垂直辐射和水平辐射;
图16示出了根据本公开实施方式的包括共面波导(CPW)馈送线的天线;
图17示出了根据本公开实施方式的包括CPW馈送线的天线的操作频率;
图18A和图18B示出了根据本公开实施方式的使用空气桥的天线;
图19为示出了根据本公开实施方式的使用空气桥的天线的效率的图表;以及
图20为示出了配置根据本公开实施方式的天线的过程的流程图。
在所有附图中,相同的参考数字将被理解为指代相同的部分、部件、以及结构。
具体实施方式
提供参考附图的以下描述,以帮助全面理解如权利要求及它们的等同方案所限定的本公开的多种实施方式。其包括多个具体细节以帮助理解,但是这些具体细节仅被认为是示例性的。因此,本领域的普通技术人员应认识到,在不背离本公开的范围和精神的情况下,可对本文所述的实施方式进行各种改变和修改。此外,为了清楚和简洁起见,可省略公知的功能和结构的描述。
在下面的说明书和权利要求中使用的术语和措辞不限于字面含义,而是仅由发明人使用以使得能够清楚且一致地理解本公开。因此,对本领域的技术人员显而易见的是,本公开的多种实施方式的以下描述仅用于说明目的而被提供并不是为了限制如所附权利要求和它们的等同方案所限定的本公开的目的。
应理解的是,除非上下文另有明确规定,否则单数形式“一(a)”、“一个(an)”和“该(the)”包括多个对象。由此,例如,参考“部件表面”包括参考一个或多个这样的表面。
通过术语“基本上”,意味着不需要精确地实现所叙述的特性、参数或值,而是意味着包括例如公差、测量误差、测量精度限制以及本领域的技术人员已知的其他因素的偏差或变化可以以不妨碍该特性旨在提供的效果的量出现。
本公开的实施方式提供了一种天线,在该天线中,串联电容和并联电感形成在相同平面上,并且该天线具有零阶谐振器(ZOR)特性。在图1A至图1C中示出了根据本公开实施方式的天线结构。
图1A至图1C示出了根据本公开实施方式的天线结构。
参考图1A,示出了天线的顶面。天线的顶面具有平坦结构,并且可以包括导电金属模的衬底108、射频(RF)接地100、馈送单元102、辐射单元104以及至少一个传导通路106。
RF接地100可以通过传导通路106连接至辐射单元104,其中,多个天线元件接地至RF接地100。馈送单元102可以馈送电流至辐射单元104,并且将从RF芯片提供的信号施加到辐射单元104。辐射单元104可以辐射从馈送单元102施加的信号。馈送单元102和辐射单元104可以利用感应方案或电容耦合方案执行信号施加操作。
天线的等效电路上的串联电容值和并联电感值可以被确定为使得信号可以水平地辐射。串联电容值和并联电感值可以被确定为导致共振频率在预定的频带为零的值,因而它们可以具有ZOR天线特性。
确定的串联电容值可用于确定馈送单元102和辐射单元104之间的分离距离,并且确定的并联电感值可以用于确定辐射单元104的宽度和长度。基于馈送单元102和辐射单元104之间的分离距离以及辐射单元104的宽度和长度,RF接地100、馈送单元102、辐射单元104以及传导通路106可以设置在天线的顶面上。在该天线中,信号可以平行于衬底108辐射。
参考图1B,其示出了天线的侧面。天线的侧面可以包括连接单元109,该连接单元109将天线的顶面连接至天线的底面。连接单元109可以用于实现能够调节天线的辐射方向和/或方位角的开关功能,下文将对其进行详细描述。
参考图1C,示出了天线的底面。天线的底面可以被配置为包括RF接地110的形式。换言之,天线的底面可以配置成这样一种形式,在该形式中顶面上的RF接地100可以延伸以减小当天线安装在装置上时金属的影响。
图2示出了根据本公开实施方式的天线。
参考图2,具有如图1A至图1C中的结构的天线可以具有如图2示出的长方体结构。
图3示出了包括在根据本公开实施方式的天线中的等效电路。
参考图3,等效电路可以包括串联电容CL 300和并联电感LL 320。可以根据串联电容CL 300和并联电感LL 320的值确定天线的共振频率。因此,在本公开的实施方式中,可以通过调节串联电容CL 300和并联电感LL 320的值以使得共振频率在特定的频带中可以为零,来实现具有无限波长的ZOR特性。
换言之,如之前结合图1A所描述的,ZOR特性可以通过调节馈送单元102和辐射单元104之间的分离距离以确定串联电容CL 300的值和通过调节辐射单元104的宽度和长度以确定并联电感LL 320的值来实现。
图4A和图4B示出了从根据本公开实施方式的天线水平辐射信号的形式。
参考图4A和图4B,依赖于ZOR特征,根据本公开实施方式的天线可以具有如在图4A中所示的水平辐射模式。具体地,如在图4B中所示的,天线可以具有其中大部分信号在Z轴方向上辐射的模式。
图5A和图5B示出了根据本公开实施方式的安装在电视机上的天线。
参考图5A和图5B,虽然在本实施方式中天线假设为安装在电视机上,但是天线可以安装在电视机上也可以安装在其它能够无线通信的装置上。
如图5A中所示的,根据本公开实施方式的天线500可以安装在电视机502的背面上。如图5B中所示的,天线500可以安装为以特定的分离距离与电视机502间隔,或天线500可以没有分离距离地安装。在图6中示出了从安装在电视机502上的天线500辐射出的信号的形式。
图6示出了从根据本公开的实施方式的安装在电视机上的天线辐射信号的形式。
参考图6,从附接于和/或安装在电视机502背面的天线500辐射出的信号可以传输到位于电视机502前面的接收天线504,接收天线504还可以称为RX天线504。附接于电视机502背面的天线500可以为水平辐射天线,并且在图7A和图7B中示出了水平辐射天线和现有的垂直辐射天线之间的比较。
图7A和图7B说明了典型的垂直辐射天线和根据本公开实施方式的水平辐射天线之间的比较。
参考图7A和图7B,和图7A中示出的垂直辐射天线相比,图7B中示出的水平辐射天线可以在其被安装在电视机的背面上时向电视机的前面辐射更多的信号。换言之,和垂直辐射天线相比,水平辐射天线可以具有更高的天线增益,例如,天线增益高出3dB至7dB。
图8为示出了基于电视和根据本公开实施方式的天线之间的距离的操作频率上的变化的图表。
参考图8,可以注意到的是,在天线安装在电视机上之前天线的第一操作频率800、当天线和电视机之间的距离为0.1mm时天线的第二操作频率802、以及当天线和电视机之间的距离为2mm时天线的第三操作频率804都可以落在2.4GHz至2.6GHz的范围内。因此,在本公开的实施方式中,即使天线安装为紧靠电视机的金属背部,天线的操作频率上的变化也可以非常小。
图9为示出了基于电视和根据本公开实施方式的天线之间距离的辐射效率的图表。
参考图9,可以注意到的是,和天线安装在电视机上之前天线的第一辐射效率900相比,当天线和电视机之间的距离为0.1mm时天线的第二辐射效率902以及当天线和电视机之间的距离为2mm时天线的第三辐射效率904可以更高。换言之,在相关技术的天线的情况中,如果天线紧靠金属,相关技术的天线的辐射效率降低至正常辐射效率的20%。然而,在根据本公开的实施方式的天线的情况中,影响天线性能的金属的影响可以显著降低,因为RF接地设置在天线的底面上。因此,辐射效率可以随着天线更靠近金属而变得更高。
此外,上述根据本公开实施方式的天线还可以以下多种形式使用。
图10示出了根据本公开实施方式的用于将天线的顶面连接至天线的底面的连接单元。
参考图10,用于将天线顶面上的RF接地连接至天线底面上的RF接地的连接单元1000可以设置在天线的侧面上。连接单元1000可以用于实现能够重新配置天线模式的开关功能。将参考图11A和图11B对其进行详细描述。
图11A和图11B示出了根据本公开实施方式的连接单元的位置,其中改变该连接单元的位置以用于开关功能。
参考图11A,如果连接单元1000的位置从天线侧面的中心位置向左方向移动预设的距离、大小或长度例如6mm,则天线的模式例如辐射方向可以从现有方向改变为左方向。
参考图11B,如果连接单元1000的位置从天线侧面的中心位置向右方向移动预设的距离、大小或长度例如6mm,天线的模式例如辐射方向可以从现有方向改变为右方向。
具体地,图12A至图12C中示出了基于连接单元1000的位置上的变化的天线模式。
图12A至图12C示出了基于根据本公开实施方式的连接单元的位置变化的天线模式。
参考图12A,示出了当连接单元1000位于天线侧面的精确中心和/或近似精确中心时天线的模式。参考图12A,可以注意到的是,如果连接单元1000位于天线侧面的精确中心,则天线的辐射方向可以为全向的,并且天线可以具有全向特性。
参考图12B,示出了当如图11A中所示连接单元1000的位置从天线侧面的中心位置向左移动预设的距离、大小或长度时天线的模式。如在图12B中所示的,可以注意到的是,如果连接单元1000的位置向左移动预设的距离、大小或长度,则天线的辐射方向向左偏斜。
参考图12C,示出了当如图11B中所示连接单元1000的位置从天线侧面的中心位置向右移动预设的距离、大小或长度时天线的模式。如在图12C中所示的,可以注意到的是,如果连接单元1000的位置向右移动预设的距离、大小或长度,则天线的辐射方向向右偏斜。
可以根据连接单元1000的位置选择性地使用如在图12A至图12C中示出的天线模式。
图13示出了另外配置有根据本公开实施方式的具有辐射单元的天线。
参考图13,在本公开的实施方式中,天线还可以包括至少一个辐射单元。例如,如图13中示出的,除了具有与图1中所示的辐射单元104的形式相同形式的第一辐射单元1300外,天线还可以包括作为寄生辐射单元的第二辐射单元1302。第二辐射单元1302可以利用与第一辐射单元1300的频带不同的频带发射信号。因此,如果第二辐射单元1302被附加地使用,则天线带宽可以被扩展,有助于提高天线效率。除了第二辐射天线1302被附加地包括在图13实施方式的天线中之外,图13中示出的天线可以具有与以上图1中天线的结构相同的结构。
图14示出了根据本公开实施方式的包括多个馈送单元的天线。
参考图14,在本公开的实施方式中,天线可以包括多个馈送单元。例如,天线可以包括用于水平辐射的第一馈送单元1400和用于垂直辐射的第二馈送单元1420。天线可以配置成这样一种形式,在该形式中,一条用于第二馈送单元1420的馈送线被加到图1中示出的天线中。
第一馈送单元1400和第二馈送单元1420可以被选择性地使用。换言之,可以由RF芯片根据第一馈送单元1400和第二馈送单元1420信号强度选择和使用它们中的一个。所选择的馈送单元可以具有较高的信号强度。如果一个馈送单元被选择并且打开,另一个馈送单元可以关闭,并且第一馈送单元1400和第二馈送单元1420可以以切换的方式使用,换言之,可以交替地使用。
在图15A和图15B中示出了第一馈送单元1400的辐射模式和第二馈送单元1420的辐射模式。
图15A和图15B示出了从根据本公开实施方式的天线产生的垂直辐射和水平辐射。
参考图15A,示出了如果第二馈送单元1420被选择则产生天线的垂直辐射的情况。参考图15B,示出了如果第一馈送单元1400被选择则产生天线的水平辐射的情况。
就这点而言,在本公开的实施方式中,水平辐射以及垂直辐射可以通过对一个天线增加一条馈送线来实现,从而使得能够增加具有简单的并且小的结构的天线的操作覆盖,或者换言之,操作区域和/或覆盖区域。
图16示出了根据本公开实施方式的包括共面波导(CPW)馈送线的天线。
参考图16,结合图1描述的平面天线可以附接于印刷电路板(PCB)、金属等。在这种情况下,如果天线紧靠PCB、金属等,则天线效率和性能可能会恶化。考虑到这种情况,如图16中示出的,可以使用CPW馈送线1620。
CPW馈送线1620用于通过利用PCB和/或金属作为天线的一部分来执行馈送,所以CPW馈送线1620可以防止能量辐射效率上的降低,该降低是由于通过端口1600施加电力引起的。
图17示出了根据本公开实施方式包括CPW馈送线的天线的操作频率。
参考图17,可以注意到的是,如果使用CPW馈送线1620,则天线的操作频率可以保持在2.3GHz。换言之,在馈送期间,天线的水平辐射特性可以保持恒定。
如果使用CPW馈送线1620,奇模可以出现在馈送线中,并且信号的电场可以分布在相反方向中,其中,在奇模中电荷的方向是相反的。考虑到这些问题,空气桥可以被应用到天线。
图18A和图18B示出了根据本公开实施方式的使用空气桥的天线。
参考图18A和图18B,如果如图18A中所示,奇模出现在CPW馈送线中,则如图18B中所示,空气桥1800可以加至CPW馈送线。如果加入空气桥1800,则偶模可以出现,在偶模中在CPW馈送线上的所有信号具有相同的相,并且电势差被消除。从而,天线效率可以增加,将参考图19对其进行详细描述。
图19为示出了根据本公开实施方式的使用空气桥的天线的效率的图表。
参考图19,可以注意到的是,如果空气桥被用于天线,则在地面场的所有电场方向可以被改变至相同的方向,所以,相比于不使用空气桥的时候,效率可以更高。如果空气桥被用于在例如100MHz频带中的天线,则相比于不使用空气桥的时候,天线可以具有平均高出10%的效率。
虽然没有在附图中示出,但是在本公开的实施方式中,关于天线,多个天线可以附加地以多种形式使用,例如以阵列形式配置。
图20为示出了配置根据本公开实施方式的天线的过程的流程图。
图20中的过程将参考图1被详细描述。在操作2000中,辐射单元104和馈送单元102之间的串联电容值以及基于辐射单元104的长度和宽度的并联电感值可以确定为具有ZOR天线特性。在操作2002中,基于确定的串联电容值和并联电感值,辐射单元104、馈送单元102、RF接地100和传导通路106可以设置在天线的顶面上。在操作2004中,RF接地110可以设置在天线的底面上。在操作2006中,用于连接两个RF接地100和110的连接单元109可以设置在天线的侧面。如果天线如上述配置,则信号能够以信号被水平辐射的形式进行传输。
如从前文描述中显而易见的,本公开中提出的平面天线具有平面构造、允许水平辐射、并且可以以低成本增加天线效率。此外,平面天线可以调节水平辐射方向并且扩展天线带宽。而且,平面天线可以配置为超薄型的,这是因为在相比于相关技术的天线时,平面天线具有不到一半的体积。因此,平面天线可以安装在多种正在变薄的无线通信装置上,例如手机终端、电视机等。此外,由于天线可以以低成本制造,因此该天线可以增加价格竞争力和最大化批量生产。
虽然本公开已经参考其各种实施方式进行了显示和描述,但是本领域技术人员应理解的是,在不背离如通过所附权利要求和它们的等同方案限定的本公开的精神和范围的情况下,可以在本发明中进行各种形式和细节上的改变。
Claims (12)
1.天线设备,包括:
第一辐射单元,配置为辐射信号;
第一馈送单元,配置为将待辐射的所述信号施加至所述第一辐射单元;
第一射频接地,多个天线元件接地至所述第一射频接地;
传导通路,将所述第一辐射单元连接至所述第一射频接地,其中,所述第一辐射单元、所述第一馈送单元、所述第一射频接地以及所述传导通路都设置在第一平面上;
第二射频接地,设置在位于与所述第一平面平行的位置中的第二平面上;以及
连接单元,配置为将所述第一射频接地连接至所述第二射频接地,所述连接单元设置在将所述第一平面连接至所述第二平面的第三平面上,
其中,所述信号的辐射方向根据所述连接单元设置在所述第三平面上的位置而改变,
其中,所述第一馈送单元与所述第一辐射单元之间的分离距离被配置为提供所述第一辐射单元与所述第一馈送单元之间的串联电容值,
其中,所述第一辐射单元的总体长度和总体宽度被配置为提供所述第一辐射单元的并联电感值,以及
其中,所述串联电容值和所述并联电感值形成于所述第一平面中并被配置为使得预定频带中的共振频率为预设值。
2.根据权利要求1所述的天线设备,其中,所述第一平面对应于组成六面体的六个面中的第一面,
其中,所述第二平面对应于所述六个面中位于与所述第一平面平行的位置中的第二面,以及
其中,所述第三平面对应于所述六个面中将所述第一平面连接至所述第二平面的第三面。
3.根据权利要求1所述的天线设备,还包括:
第二辐射单元,配置为利用与所述第一辐射单元所使用的频带不同的频带发射信号,
其中,所述第二辐射单元设置在所述第一平面上。
4.根据权利要求1所述的天线设备,还包括:
第二馈送单元,配置为基于位于第四平面上的馈送线改变所述第一辐射单元的辐射模式,其中,所述第四平面垂直连接至所述第一平面。
5.根据权利要求4所述的天线设备,其中,所述馈送线为共面波导馈送线,
其中,用于导致信号的全部电场具有相同方向的空气桥被加至所述共面波导馈送线,以及
其中,所述共面波导馈送线连接至印刷电路板和金属衬底中的至少一个。
6.根据权利要求4所述的天线设备,其中,如果所述第一馈送单元和所述第二馈送单元中的一个打开,则所述第一馈送单元和所述第二馈送单元中的另一个关闭。
7.用于发射信号的方法,所述方法包括:
利用天线发射信号,
其中,所述天线包括:
第一辐射单元,配置为辐射所述信号;
第一馈送单元,配置为馈送电流至所述第一辐射单元并且将待辐射的所述信号施加至所述第一辐射单元;
第一射频接地,多个天线元件接地至所述第一射频接地;以及
传导通路,所述第一辐射单元连接至所述第一射频接地,
其中,所述第一辐射单元、所述第一馈送单元、所述第一射频接地以及所述传导通路都设置在第一平面上,
其中所述天线还包括:第二射频接地,设置在位于与所述第一平面平行的位置中的第二平面上,以及连接单元,设置在将所述第一平面连接至所述第二平面的第三平面上,
其中,所述连接单元将所述第一射频接地连接至所述第二射频接地,以及所述信号的辐射方向根据所述连接单元设置在所述第三平面上的位置而改变,
其中,所述第一馈送单元与所述第一辐射单元之间的分离距离被配置为提供所述第一辐射单元与所述第一馈送单元之间的串联电容值,
其中,所述第一辐射单元的总体长度和总体宽度被配置为提供所述第一辐射单元的并联电感值,以及
其中,所述串联电容值和所述并联电感值形成于所述第一平面中并被配置为使得预定频带中的共振频率为预设值。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述第一平面对应于组成六面体的六个面中的第一面,
其中,所述第二平面对应于所述六个面中位于与所述第一平面平行的位置中的第二面,以及
其中,所述第三平面对应于所述六个面中将所述第一平面连接至所述第二平面的第三面。
9.根据权利要求7所述的方法,还包括通过第二辐射单元利用与所述第一辐射单元所使用的频带不同的频带发射另一信号,
其中,所述第二辐射单元设置在所述第一平面上。
10.根据权利要求9所述的方法,还包括通过第二馈送单元基于位于第四平面上的馈送线改变所述第一辐射单元的辐射模式,所述第四平面垂直连接至所述第一平面。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述馈送线为共面波导馈送线,
所述方法还包括:利用被加至所述共面波导馈送线的空气桥使得信号的全部电场具有相同方向,以及
其中,所述共面波导馈送线连接至印刷电路板和金属衬底中的至少一个。
12.根据权利要求10所述的方法,其中,如果所述第一馈送单元和所述第二馈送单元中的一个打开,则所述第一馈送单元和所述第二馈送单元中的另一个关闭。
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