CN105633573A - 一种导航定位天线 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种组合导航定位天线,包括:基板部,基板部呈平板形状;贴片天线组件,贴片天线组件包括至少一个贴片天线,并且设置于基板部的一侧表面上;和螺旋天线组件,螺旋天线组件包括至少一个螺旋天线,并且设置于基板部的一侧表面上,并且与贴片天线组件空间分离。组合天线通过贴片天线与螺旋天线组合形成,不仅解决了多频段天线尺寸小型化的问题,还解决了多频段天线之间相互隔离度较差以及多频段天线中对于特定频段的增益和带宽较差的问题。
Description
技术领域
本发明属于天线技术领域,涉及一种导航定位天线,具体涉及一种组合导航定位天线,尤其涉及一种贴片天线和螺旋天线组合形成的组合天线。
背景技术
随着卫星导航系统的发展,特别是随着我国北斗卫星导航系统的建设发展和日臻完善,基于北斗卫星的导航定位和移动通信在军事和民用领域获得了越来越多的应用,比如运输监控、水文监测、防洪抗汛,以及提供定位、通信和授时等综合服务,从而在人们的工作生活中起到了越来越重要的作用。
在卫星导航技术和卫星通信技术中,终端设备中的天线也提出了小型化、多频段、高性能等各种要求,这方面的研究也越来越被重视。
在现有技术中,通常采用多个小贴片天线组合的方法来实现天线的小型化和多频段工作。但是,多个小贴片组合通常会带来贴片天线之间的信号干扰,有的情况下相互之间的信号干扰非常严重。此外,采用多个小贴片天线组合的方法,小贴片天线的增益和带宽性能比较差,这也导致终端设备的天线性能不能达到要求。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种组合天线,组合天线通过贴片天线与螺旋天线组合形成,不仅解决了多频段天线尺寸小型化的问题,还解决了多频段天线之间相互隔离度较差以及多频段天线中对于特定频段的增益和带宽较差的问题。
本发明提供一种组合天线,包括:基板部,基板部呈平板形状;贴片天线组件,贴片天线组件包括至少一个贴片天线,并且设置于基板部的两侧表面中的任意一侧上;和螺旋天线组件,螺旋天线组件包括至少一个螺旋天线,并且设置于基板部的两侧表面中的任意一侧上,并且与贴片天线组件空间分离。
根据本发明的一个方面提供的组合天线,贴片天线组件与螺旋天线组件分别设置于基板部的同一侧表面上,并且两者之间距离大于或等于第一预定距离。更进一步,根据本发明的一个方面提供的组合天线,贴片天线组件包括两个以上贴片天线;其中,两个以上贴片天线沿基板部的法线方向彼此贴合,并且最靠近基板部的贴片天线紧贴于基板部的一侧表面上。更进一步,螺旋天线组件包括至少一个螺旋天线,并且至少一个螺旋天线中的每个螺旋天线以其中心轴线垂直于基板部的方式连接于基板部的一侧表面,并且相邻的两个螺旋天线之间的间隔大于或等于第二预定距离。
具有这样的构造,通过利用贴片天线与螺旋天线组合形成组合天线,不仅解决了多频段天线尺寸小型化的问题,还解决了多频段天线之间相互隔离度较差以及多频段天线中的小贴片天线对于特定频段的增益和带宽较差的问题,大大提高了组合天线的适用性,有效地改善了终端设备的信号接收性能和适用性。
进一步,根据本发明的一个方面提供的组合天线,螺旋天线组件包括一个螺旋天线,螺旋天线以其中心轴线垂直于基板部的方式设置于基板部的一侧表面;并且包括螺旋臂,螺旋臂包括:第一螺旋臂部,第一螺旋臂部呈弯折形状;第二螺旋臂部,第二螺旋臂部的一端和第一螺旋臂部的一端相连接,并且第一螺旋臂部的另一端为自由端;第三螺旋臂部,第三螺旋臂部的一端与第二螺旋臂部的另一端相连接,并且第三螺旋臂部的另一端为接地端;第四螺旋臂部,第四螺旋臂部的一端与第二螺旋臂部相连接,并且第四螺旋臂部的另一端与对螺旋臂馈电的螺旋臂馈电端相连接。
较佳地,根据本发明的一个方面提供的组合天线,螺旋天线呈圆柱状外形,并且螺旋臂设置于螺旋天线的外周表面上。
更进一步,根据本发明的一个方面提供的组合天线,当螺旋天线的外周表面呈平面展开的状态时,第一螺旋臂部呈一侧短边开口的平行四边形形状;其中,第一螺旋臂部的两侧长边、第三螺旋臂部和第四螺旋臂部彼此平行;并且第一螺旋臂部的另一侧短边与第二螺旋臂部平行。
根据本发明的一个方面提供的组合天线,第二螺旋臂部垂直于螺旋天线的圆柱状外形的中心轴线。
根据本发明的一个方面提供的组合天线,第一螺旋臂部位于第二螺旋臂部的一侧,并且第三螺旋臂部和第四螺旋臂部位于第二螺旋臂部的另一侧。
更进一步,根据本发明的一个方面提供的组合天线,当螺旋天线的外周表面呈平面展开的状态时,第一螺旋臂部的两侧长边、第三螺旋臂部和第四螺旋臂部中,相邻的两个部分在螺旋天线的圆柱状外形的圆周方向上间距相等,并且大于或等于第三预定距离。
较佳地根据本发明的一个方面提供的组合天线,在螺旋天线处于工作状态下时,第一螺旋臂部的两侧长边、第三螺旋臂部和第四螺旋臂部中,每个部分的延伸方向与螺旋天线的最大辐射方向成左手螺旋关系。
根据本发明的一个方面提供的组合天线,螺旋天线包括柱状支撑体和卷曲包覆于柱状支撑体外周的介质基板,柱状支撑体由介电材料制成,并且第一螺旋臂部、第二螺旋臂部、第三螺旋臂部和第四螺旋臂部分别为设置于介质基板外周表面上的金属带。
根据本发明的一个方面所提供的组合天线,介质基板是柔性薄介质基板。
具有这样的构造,通过以特定方式设置各个螺旋臂部,能够使得各个螺旋臂部之间的电信号不致发生干扰,并且能够针对卫星导航信号的特点(右旋圆极化电磁波)进行有效地接收。进一步,通过以特定方式设置各个螺旋臂部,可以根据实际需要设计螺旋天线,以能够适用于特定频段的信号接收,从根本上改善了贴片天线的信号增益和带宽较差的缺陷。
较佳地,根据本发明的一个方面提供的组合天线,第一螺旋臂部的长度大于或等于第三螺旋臂部和第四螺旋臂部的长度之和,并且所有螺旋臂部的长度总和实质上等于预定值。
更进一步,根据本发明的一个方面提供的组合天线,螺旋天线为四臂螺旋天线,四臂螺旋天线包括四个螺旋臂。
根据本发明的一个方面提供的组合天线,贴片天线组件包括两个贴片天线,其中,靠近基板部的第一贴片天线工作于1614MHz~1618MHz频段(即北斗一代系统的L频段)比如1615.68MHz频段,远离基板部的第二贴片天线工作于2490MHz~2494MHz频段(即北斗一代系统的S频段)比如2491.75MHz频段。第二贴片天线紧贴于第一贴片天线的一侧表面,并与基板部上的对应电路连通;第一贴片天线的另一侧表面紧贴基板部,并与基板部上的对应电路连通;并且螺旋天线组件包括一个螺旋天线,螺旋天线以其中心轴线垂直于基板部的方式设置于基板部的一侧表面,并且螺旋天线工作于北斗二代系统的B3频段。
根据本发明的一个方面提供的组合天线,当螺旋天线的外周表面呈平面展开的状态时,第一螺旋臂部呈弯折形状。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,并不能理解为其对本发明的构成任何限制。对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他实施例以及其他实施例相对应的附图。
图1是根据本发明的较佳实施例的组合天线的示意性的侧视图;
图2是根据本发明的较佳实施例的螺旋天线的示意性的立体图;
图3是根据本发明的较佳实施例的螺旋天线的外周表面平面展开视图;
图4是根据本发明的较佳实施例的螺旋天线的螺旋臂的示意性的视图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本发明的一个以上的实施例的技术方案进行描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施方式,而不是全部的实施方式。需要说明的是,基于本发明中的这些实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在下文所描述的本发明的实施例中,参照在卫星定位装置和卫星通信装置中常用的四臂螺旋天线对本发明进行说明,本领域的技术人员可以知道,这并不对本发明构成限制,本发明的概念、思想和构思可以运用到其他种类的螺旋天线。
图1是根据本发明的较佳实施例的组合天线的示意性的侧视图。图2是根据本发明的较佳实施例的螺旋天线的示意性的立体图。图3是根据本发明的较佳实施例的螺旋天线的外周表面平面展开视图。图4是根据本发明的较佳实施例的螺旋天线的螺旋臂的示意性的视图。如图1至4所示,根据本发明提供的组合天线包括:基板部1,基板部1呈平板形状,其可以是包含电路的板材、比如印刷线路板PCB;贴片天线组件2,贴片天线组件2包括至少一个贴片天线、比如两个、三个、四个或更多个贴片天线,并且设置于基板部1的两侧表面中的任意一侧上。螺旋天线组件3,包括至少一个螺旋天线,并且设置于基板部1的两侧表面中的任意一侧上,并且与贴片天线组件2空间分离。
进一步,如后附说明书附图1所示,根据本发明的一个方面提供的组合天线,贴片天线组件2与螺旋天线组件3分别设置于基板部1的同一侧表面上,并且两者之间相距第一预定距离。如后附说明书附图1所示,在本发明的较佳实施例中,贴片天线组件2与螺旋天线组件3均设置于基板部1的同一侧表面上,并且两者之间间隔大于或等于第一预定距离(如后附说明书附图1中的距离d)。更为具体地,第一预定距离(距离d)由设计者根据组合天线的贴片天线组件2与螺旋天线组件3各自适用的频段确定,只要能够使得贴片天线组件2与螺旋天线组件3之间不会产生信号干扰即可。
更进一步,如后附说明书附图1所示,根据本发明的一个方面提供的组合天线,贴片天线组件2可以包括两个以上贴片天线。更为具体地,两个以上贴片天线沿基板部1的法线方向(如后附说明书附图1中的箭头C所示)彼此贴合,并且最靠近基板部1的贴片天线紧贴于基板部1的一侧表面上。更进一步,螺旋天线组件3可以包括至少一个螺旋天线,并且至少一个螺旋天线中的每个螺旋天线以其中心轴线(如后附说明书附图1中的单点划线所示)垂直于基板部1的方式连接于基板部的一侧表面,并且相邻的两个螺旋天线之间间隔大于或等于第二预定距离(未图示)。更为具体地,第二预定距离由设计者根据螺旋天线组件3中各个螺旋天线分别适用的频段确定,只要能够使得螺旋天线组件3中的各个螺旋天线之间不会产生信号干扰即可。
具有这样的构造,通过利用贴片天线与螺旋天线组合形成组合天线,不仅解决了多频段天线尺寸小型化的问题,还解决了多频段天线之间相互隔离度较差、以及多频段天线中对于特定频段的增益和带宽较差的问题,大大提高了组合天线的适用性,有效地改善了终端设备的信号接收性能和适用性。
更为详细地,如后附说明书附图1所示,在本发明的较佳实施例中,贴片天线组件2包括第一贴片天线21和第二贴片天线22。较佳地,靠近基板部1的第一贴片天线21工作于1614MHz~1618MHz频段(即北斗一代系统的L频段)比如1615.68MHz频段,远离基板部1的第二贴片天线22工作于2490MHz~2494MHz频段(即北斗一代系统的S频段)比如2491.75MHz频段。进一步,如后附说明书附图1所示,第二贴片天线22紧贴于第一贴片天线21的一侧表面(如图1中的上侧表面),并与基板部1上的对应电路(未图示)连通。进一步,第一贴片天线21的另一侧表面(如图1中的下侧表面)紧贴基板部1,并与基板部1上的对应电路(未图示)连通。进一步,在本发明的较佳实施例中,螺旋天线组件3包括一个螺旋天线3,该螺旋天线3以其中心轴线垂直于基板部1的方式设置于基板部的一侧表面(如图1中的上侧表面),并且该螺旋天线3工作于北斗二代系统的B3频段。进一步,在本较佳实施例中,由于第一贴片天线21和第二贴片天线22分别工作于L频段与S频段,并且螺旋天线3工作于B3频段,则在较佳实施例中,第一预定距离d为20mm。也就是说,在本发明的较佳实施例中,贴片天线组件2与螺旋天线组件3之间的距离要大于或等于20mm(第一预定距离d)。
但是,本发明并不仅限于此,对于本领域技术人员来说,可以根据实际设计和使用需要,任意选择贴片天线组件2中的贴片天线的数量,以及螺旋天线组件3中的螺旋天线的数量,但是需要保证贴片天线组件2与螺旋天线组件3之间的距离大于或等于第一预定距离d,以确保贴片天线组件2与螺旋天线组件3之间不会产生信号干扰。进一步,在螺旋天线组件3中包括多个螺旋天线的情况下,还需要使得相邻的两个螺旋天线之间的距离大于或等于第二预定距离,以确保螺旋天线组件3中的各个螺旋天线之间不会产生信号干扰。
进一步,如后附说明书附图2至4所示,根据本发明的一个方面提供的组合天线,螺旋天线组件3包括一个螺旋天线,该螺旋天线3以其中心轴线垂直于基板部1的方式设置于基板部1的一侧表面。进一步,该螺旋天线3包括螺旋臂30,螺旋臂30包括:第一螺旋臂部31,第一螺旋臂部31呈弯折形状;第二螺旋臂部32,第二螺旋臂部32的一端和第一螺旋臂部31的一端相连接,并且第一螺旋臂部31的另一端为自由端;第三螺旋臂部33,第三螺旋臂部33的一端与第二螺旋臂部32的另一端相连接,并且第三螺旋臂部33的另一端为接地端;第四螺旋臂部34,第四螺旋臂部34的一端与第二螺旋臂部32相连接,并且第四螺旋臂部34的另一端与对螺旋臂30馈电的螺旋臂馈电端相连接。在本文中,如果没有特殊说明,术语“连接”一般是指电连接。进一步,在本发明的较佳实施例中,螺旋天线为四臂螺旋天线,四臂螺旋天线包括4个螺旋臂30,且4个螺旋臂30的结构相似,为简洁起见,在附图中仅对一个螺旋臂30进行标记与说明,其他螺旋臂30的说明被省略。
进一步,如后附说明书附图2所示,在本方面中,螺旋天线3呈圆柱状外形,并且螺旋臂30设置于螺旋天线3的外周表面上。更为详细地,在本发明的较佳实施例中,如后附说明书附图2至4所示,当螺旋天线3的外周表面呈平面展开的状态时,第一螺旋臂部31呈一侧短边开口的平行四边形形状;其中,第一螺旋臂部31的两侧长边311和313、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34彼此平行;并且第一螺旋臂部31的另一侧短边312与第二螺旋臂部32平行。
进一步,如后附说明书附图2至4所示,根据本发明的较佳实施例提供的组合天线,第二螺旋臂部32垂直于螺旋天线3的圆柱状外形的中心轴线。较佳地,在本发明的较佳实施例中,第一螺旋臂部31位于第二螺旋臂部32的一侧,并且第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34位于第二螺旋臂部34的另一侧。
更进一步,根据本发明的较佳实施例提供的组合天线,当螺旋天线3的外周表面呈平面展开的状态时,第一螺旋臂部31的两侧长边311和313、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34中,相邻的两个部分在螺旋天线3的圆柱状外形的圆周方向上间距相等,并且大于或等于第三预定距离(未图示)。在本发明中,第三预定距离根据螺旋天线3所需要接收信号的种类确定。例如,当螺旋天线3应用于卫星导航系统时,预定值可以是卫星导航信号的波导波长的大约1/5长度。对于本领域技术人员来说,可以根据实际设计和使用需要,设定该第三预定距离,只要使得各个螺旋臂部之间不会产生信号干扰即可。
进一步,根据本发明的较佳实施例所提供的组合天线,在螺旋天线3处于工作状态下时,第一螺旋臂部31的两侧长边311和313、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34中,每个部分的延伸方向(如后附说明书附图2中的箭头A所示方向)与螺旋天线的最大辐射方向(即,螺旋天线处于工作状态下时,与圆柱状外形的轴线平行并指向上方的方向,如后附说明书附图2中的箭头B所示)成左手螺旋关系。
具有这样的构造,通过一定方式设置各个螺旋臂部,能够使得各个螺旋臂部之间的电信号不致发生干扰,并且能够针对卫星导航信号的特点(右旋圆极化电磁波)进行有效地接收。
在上述较佳实施例中,螺旋天线3的外周表面呈平面展开的状态时,第一螺旋臂部31的两侧长边311和313、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34彼此平行;并且第一螺旋臂部31的另一侧短边312与第二螺旋臂部32平行。但本发明并不仅限于此,本领域技术人员可以根据实际设计和使用需要,任意选择各个螺旋臂部的位置关系,只要各个螺旋臂部之间不会产生信号干扰导致螺旋天线的作用降低即可。进一步,在上述较佳实施例中,第二螺旋臂部32垂直于螺旋天线3的圆柱状外形的中心轴线。但是本发明并不仅限于此,本领域技术人员可以根据实际设计和使用需要,任意选择第二螺旋臂部32的延伸方向,只要使得上述第一螺旋臂部31、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34均与第二螺旋臂部32连接,并且不会导致各个螺旋臂部之间产生信号干扰即可。
进一步,根据本发明的较佳实施例提供的组合天线,螺旋天线3包括柱状支撑体36和卷曲包覆于柱状支撑体36外周的介质基板35。更为详细地,柱状支撑体36由介电材料制成,并且第一螺旋臂部31、第二螺旋臂部32、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34分别为设置于介质基板35外周表面上的金属带。
通过以上述特定方式设置各个螺旋臂部,可以根据实际需要设计螺旋天线,以能够适用于特定频段的信号接收,从根本上改善了贴片天线的信号增益和带宽较差的缺陷。
更为详细地,如图2至4所示,在本发明的较佳实施例中,介质基板35可以由介电材料制成。更为优选地,介质基板35采用高介电常数的材料制成,所述材料例如是但不限于树脂玻璃、塑料、陶瓷等。但是,本发明并不仅限于此,本领域技术人员可以根据实际设计和使用需要,任意选择螺旋天线3的形成方式或材料。比如,出于加工容易、材料易得方面的考虑,介质基板35的材料可以是PCB板(柔性线路板、或称柔性印刷电路板)。更优选介质基板35是柔性薄介质基板35比如柔性介质薄膜。例如,螺旋天线3也可以直接由柔性介质薄膜材料卷曲形成,或者螺旋天线3可以直接由圆柱状介电材料形成,第一螺旋臂部31、第二螺旋臂部32、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34分别为设置于圆柱状介电材料外周表面上的金属带。
更进一步,虽然本发明提出螺旋天线3为圆柱状外形,但并不仅限于此,对于本领域技术人员来说,螺旋天线可以采用任何适合的形状,比如圆柱形、圆筒形、管状等。
进一步,螺旋臂30通过本领域常用的螺旋臂30成型工艺形成于螺旋天线3的外周表面上。比如当螺旋天线3由柔性薄介电材料制成时,螺旋臂30通过印刷工艺印制于平面展开状态的基板表面上。然后,通过卷曲柔性薄介电材料并包裹在介质圆柱上而形成柱状,从而获得支撑着螺旋臂30的圆柱状螺旋天线。如此构造的螺旋天线结构紧凑,质量轻,体积小,并且易于加工。
更进一步,根据本发明所提供的组合天线中所使用的螺旋天线3中,第一螺旋臂部31的长度大于或等于第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34的长度之和,并且所有螺旋臂部的长度总和实质上等于预定值。更为详细地,这里的“预定值”根据螺旋天线3所要接收的信号类型确定。在本较佳实施例中,螺旋天线3用于接收B3频段的电磁波,从而所有螺旋臂部的长度总和实质上等于B3频段对应的波长的1/4。在这里,术语“实质上”的含义为螺旋臂部的长度可以略大于、或者略小于、或者等于波长的1/4。本领域技术人员可以根据实际设计和使用需要,根据螺旋天线使用场合来确定该“预定值”的大小。
在上述本发明的较佳实施例中,当螺旋天线3的外周表面呈平面展开的状态时,第一螺旋臂部31呈一侧短边开口的平行四边形形状。但是,本发明并不仅限于此,本领域技术人员可以根据实际设计和使用需要,任意选择第一螺旋臂部31的弯折形状,例如,第一螺旋臂部31可以为圆弧状、折线状或其他任何形状,只要第一螺旋臂部31的一端连接于第二螺旋臂部32的一端,并且第一螺旋臂部31的另一端为自由端,并且使得第一螺旋臂部31的长度大于或等于第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34的长度之和,并且所有螺旋臂部的长度总和实质上等于预定值即可。
还需要说明的是,在本文中,诸如第一、第二和第三等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同或者等同要素。另外,术语“上”、“下”、“顶”、“底”等并不构成绝对的空间关系限制,只是一种相对的概念。
以上对本申请所提供的组合天线进行了详细介绍,本文中应用了具体实施例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及发明构思;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (10)
1.一种组合天线,其特征在于,包括:
基板部,所述基板部呈平板形状;
贴片天线组件,所述贴片天线组件包括至少一个贴片天线,并且设置于所述基板部的两侧表面中的任意一侧上;
螺旋天线组件,所述螺旋天线组件包括至少一个螺旋天线,并且设置于所述基板部的两侧表面中的任意一侧上,并且与所述贴片天线组件空间分离。
2.如权利要求1所述的组合天线,其特征在于,
所述贴片天线组件与所述螺旋天线组件分别设置于所述基板部的同一侧表面上,并且两者之间的距离大于或等于第一预定距离;其中
所述贴片天线组件包括两个以上贴片天线,并且所述两个以上贴片天线沿所述基板部的法线方向彼此贴合,并且最靠近所述基板部的贴片天线紧贴于所述基板部的一侧表面上;并且
所述螺旋天线组件包括至少一个螺旋天线,并且所述至少一个螺旋天线中的每个螺旋天线以其中心轴线垂直于所述基板部的方式连接于所述基板部的一侧表面,并且相邻的两个螺旋天线之间的间隔大于或等于第二预定距离。
3.如权利要求2所述的组合天线,其特征在于,
所述螺旋天线组件包括一个螺旋天线,所述螺旋天线以其中心轴线垂直于所述基板部的方式设置于所述基板部的一侧表面;并且包括螺旋臂,所述螺旋臂包括:
第一螺旋臂部,所述第一螺旋臂部呈弯折形状;
第二螺旋臂部,所述第二螺旋臂部的一端和所述第一螺旋臂部的一端相连接,并且所述第一螺旋臂部的另一端为自由端;
第三螺旋臂部,所述第三螺旋臂部的一端与所述第二螺旋臂部的另一端相连接,并且所述第三螺旋臂部的另一端为接地端;
第四螺旋臂部,所述第四螺旋臂部的一端与所述第二螺旋臂部相连接,并且所述第四螺旋臂部的另一端与对所述螺旋臂馈电的螺旋臂馈电端相连接。
4.如权利要求3所述的组合天线,其特征在于,
所述螺旋天线呈圆柱状外形,并且所述螺旋臂设置于所述螺旋天线的外周表面上。
5.如权利要求4所述的组合天线,其特征在于,
当所述螺旋天线的外周表面呈平面展开的状态时,所述第一螺旋臂部呈一侧短边开口的平行四边形形状;其中,
所述第一螺旋臂部的两侧长边、所述第三螺旋臂部和所述第四螺旋臂部彼此平行;并且
所述第一螺旋臂部的另一侧短边与所述第二螺旋臂部平行。
6.如权利要求5所述的组合天线,其特征在于,
当所述螺旋天线的外周表面呈平面展开的状态时,所述第一螺旋臂部的两侧长边、所述第三螺旋臂部和所述第四螺旋臂部中,相邻的两个部分在所述螺旋天线的圆柱状外形的圆周方向上间距相等,并且大于或等于第三预定距离。
7.如权利要求6所述的组合天线,其特征在于,
在所述天线部处于工作状态下时,所述第一螺旋臂部的两侧长边、所述第三螺旋臂部和所述第四螺旋臂部中,每个部分的延伸方向与所述天线部的最大辐射方向成左手螺旋关系。
8.如权利要求7所述的组合天线,其特征在于,
所述螺旋天线包括柱状支撑体和卷曲包覆于所述柱状支撑体外周的介质基板,所述柱状支撑体由介电材料制成,并且所述第一螺旋臂部、所述第二螺旋臂部、所述第三螺旋臂部和所述第四螺旋臂部分别为设置于所述介质基板外周表面上的金属带。
9.如权利要求8所述的组合天线,其特征在于,
所述第一螺旋臂部的长度大于或等于所述第三螺旋臂部和所述第四螺旋臂部的长度之和,并且所有螺旋臂部的长度总和实质上等于预定值。
10.如权利要求9所述的组合天线,其特征在于,
所述贴片天线组件包括两个贴片天线,其中,靠近所述基板部的第一贴片天线工作于1614MHz~1618MHz频段,远离所述基板部的第二贴片天线工作于2490MHz~2494MHz频段;其中
所述第二贴片天线紧贴于所述第一贴片天线的一侧表面,并与所述基板部上的对应电路连通;所述第一贴片天线的另一侧表面紧贴所述基板部,并与所述基板部上的对应电路连通;并且
所述螺旋天线组件包括一个螺旋天线,所述螺旋天线以其中心轴线垂直于所述基板部的方式设置于所述基板部的一侧表面,并且所述螺旋天线工作于北斗二代系统的B3频段。
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Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106207411A (zh) * | 2016-07-04 | 2016-12-07 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 一种四臂螺旋天线 |
CN108134183A (zh) * | 2017-12-15 | 2018-06-08 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 一种用于便携终端设备的宽带套筒天线 |
CN109713428A (zh) * | 2018-12-26 | 2019-05-03 | 北京交通大学 | 一种多频段高增益天线 |
CN112103651A (zh) * | 2020-08-06 | 2020-12-18 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 旋转式弧形移相器 |
CN112599967A (zh) * | 2020-12-24 | 2021-04-02 | 上海海积信息科技股份有限公司 | 组合型螺旋天线及无人机 |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2877148A1 (fr) * | 2004-10-25 | 2006-04-28 | Univ Rennes I Etablissement Pu | Antenne helice imprimee multibande a fente |
CN101682120A (zh) * | 2007-03-13 | 2010-03-24 | 爱特纳公司 | 正方形四绕螺旋天线的结构 |
EP2479839A1 (en) * | 2011-01-25 | 2012-07-25 | Infac Elecs Co., Ltd. | Unified antenna of shark fin type |
CN102891374A (zh) * | 2012-08-17 | 2013-01-23 | 航天恒星科技有限公司 | 一种三频一体化天线 |
CN103490159A (zh) * | 2013-09-29 | 2014-01-01 | 西安电子科技大学 | Gnss多频卫星导航天线 |
CN104332704A (zh) * | 2014-11-10 | 2015-02-04 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 一种用于移动卫星通信系统的手持机终端天线 |
CN204464476U (zh) * | 2015-04-08 | 2015-07-08 | 西安星网天线技术有限公司 | 低剖面高增益宽带圆极化螺旋天线 |
CN104810615A (zh) * | 2015-04-10 | 2015-07-29 | 深圳大学 | 一种加载寄生贴片的宽频带低剖面螺旋天线 |
CN204760536U (zh) * | 2015-07-08 | 2015-11-11 | 西安星网天线技术有限公司 | 小型化移动卫星通信手持终端天线 |
CN205081215U (zh) * | 2015-10-22 | 2016-03-09 | 苏州博海创业微系统有限公司 | 手持设备及导航天线模块 |
-
2016
- 2016-01-05 CN CN201610005586.XA patent/CN105633573B/zh active Active
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2877148A1 (fr) * | 2004-10-25 | 2006-04-28 | Univ Rennes I Etablissement Pu | Antenne helice imprimee multibande a fente |
CN101682120A (zh) * | 2007-03-13 | 2010-03-24 | 爱特纳公司 | 正方形四绕螺旋天线的结构 |
EP2479839A1 (en) * | 2011-01-25 | 2012-07-25 | Infac Elecs Co., Ltd. | Unified antenna of shark fin type |
CN102891374A (zh) * | 2012-08-17 | 2013-01-23 | 航天恒星科技有限公司 | 一种三频一体化天线 |
CN103490159A (zh) * | 2013-09-29 | 2014-01-01 | 西安电子科技大学 | Gnss多频卫星导航天线 |
CN104332704A (zh) * | 2014-11-10 | 2015-02-04 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 一种用于移动卫星通信系统的手持机终端天线 |
CN204464476U (zh) * | 2015-04-08 | 2015-07-08 | 西安星网天线技术有限公司 | 低剖面高增益宽带圆极化螺旋天线 |
CN104810615A (zh) * | 2015-04-10 | 2015-07-29 | 深圳大学 | 一种加载寄生贴片的宽频带低剖面螺旋天线 |
CN204760536U (zh) * | 2015-07-08 | 2015-11-11 | 西安星网天线技术有限公司 | 小型化移动卫星通信手持终端天线 |
CN205081215U (zh) * | 2015-10-22 | 2016-03-09 | 苏州博海创业微系统有限公司 | 手持设备及导航天线模块 |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106207411A (zh) * | 2016-07-04 | 2016-12-07 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 一种四臂螺旋天线 |
CN108134183A (zh) * | 2017-12-15 | 2018-06-08 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 一种用于便携终端设备的宽带套筒天线 |
CN109713428A (zh) * | 2018-12-26 | 2019-05-03 | 北京交通大学 | 一种多频段高增益天线 |
CN112103651A (zh) * | 2020-08-06 | 2020-12-18 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 旋转式弧形移相器 |
CN112103651B (zh) * | 2020-08-06 | 2023-12-05 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | 旋转式弧形移相器 |
CN112599967A (zh) * | 2020-12-24 | 2021-04-02 | 上海海积信息科技股份有限公司 | 组合型螺旋天线及无人机 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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