CN111786102A - 低介电、低损耗天线罩 - Google Patents

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R·N·约翰逊
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Abstract

本发明涉及低介电、低损耗天线罩。在示例性实施方式中,天线罩可以包括阻燃剂,该阻燃剂涂敷到天线罩的至少一部分和/或集成到其中。天线罩可以包括热塑性蜂窝芯材或复合热固性材料,该热塑性蜂窝芯材或复合热固性材料包括微球体。在从大约20吉赫(GHz)至100GHz和/或从大约24GHz至大约53GHz的频率下,天线罩可以具有在从大约1.3至大约1.8的范围内的总介电常数以及小于大约0.006的总低损耗角正切或耗散因数(Df)。

Description

低介电、低损耗天线罩
技术领域
本公开总体涉及低介电、低损耗天线罩。
背景技术
本部分提供了与本公开相关的背景技术信息,但不一定是现有技术。
天线罩是用于天线的电磁透明环境防护外壳。天线罩设计通常必须满足室外环境的结构要求以及使电磁能量损耗最小化。
发明内容
这部分提供了对本公开的总体概述,但不是对其全部范围或其所有特质的全面揭露。
公开了低介电、低损耗天线罩的示例性实施方式。在示例性实施方式中,天线罩可以包括阻燃剂,该阻燃剂涂敷到天线罩的至少一部分和/或集成到其中。天线罩可以包括热塑性蜂窝芯材或复合热固性材料,该热塑性蜂窝芯材或复合热固性材料包括微球体。在从大约20吉赫(GHz)至100GHz和/或从大约24GHz至大约53GHz的频率下,天线罩可以具有在从大约1.3至大约1.8的范围内的总介电常数以及小于大约0.006的总低损耗角正切或耗散因数(Df)。
从本文提供的描述,应用性的其它领域将变得明显。在该概要中,描述和具体例子旨在仅用于示意目的,而非限制本公开的范围。
附图说明
这里描述的附图仅仅是为了对所选实施方式而非所有可能实现方式进行说明的目的,并且并非旨在限制本公开的范围。
图1示出了包括第一和第二掺合的、均匀的和/或集成的层以及位于所述第一和第二掺合的、均匀的层之间的内部层。
具体实施方式
现在将更完全地描述示例实施方式。
传统天线罩由能够满足室外使用的结构要求的复合材料制成。但如这里认识到的,传统天线罩复合材料倾向于特别在高频下具有相当高的介电常数(例如,2.8的介电常数等)和介电损耗角正切。
因此,这里公开了低介电、低损耗天线罩的示例性实施方式,这些天线罩被构造为在较高频率下具有总低介电常数和总低损耗角正切或耗散因素(Df)。例如,这里公开了天线罩的示例性实施方式,这些天线罩被构造为在毫米波频率和/或较高频率(例如,从大约20吉赫(GHa)到100GHz、从大约28GHz到39GHz、从大约24GHz到大约53GHz、高于53GHz、小于28GHz等)下,具有总低介电常数(例如,从大约1.3至大约1.8、大约1.67、大约1.19、大约1.5、大约1.59、大约1.76、大约1.45、从大约1.3到大约1.6、小于大约1.3等)以及总低损耗角正切或耗散因数(Df)(例如,从大约0.002到大约0.01、大约0.002、大约0.0047、大约0.0024、大约0.0028、大约0.0055、大约0.005、小于大约0.006等)。
在一些示例性实施方式中,蜂窝类型的低介电和低损耗材料(例如,聚碳酸酯蜂窝等)用于低损耗复合表皮或层(广泛地,部分)之间的天线罩芯材。表皮或层可以被构造为承受高冲击并提供室外环境防护。表皮或层可以包括热塑性和/或热固性材料、具有微球体(例如,中空玻璃微球体、微气球或泡沫等)的复合热固性材料、聚碳酸酯、高密度聚乙烯(HDPE)、具有微球体和增强的预浸玻璃纤维或预浸复合热固性材料(例如,酚醛树脂浸透的芳族聚酰胺纤维纸等)等。
在一些示例性实施方式中,阻燃剂涂敷到天线罩的蜂窝芯材或其他多孔芯材和/或集成到其中,使得天线罩芯材具有UL94燃烧等级。阻燃剂优选地沿着限定天线罩芯材的开放单元或孔的表面形成足够薄的涂层或层,以便不完全阻塞或堵塞天线罩芯材的开放单元或孔。通过维持用于天线罩的较开放结构,由此可以对于天线罩实现较低介电常数。在一些示例性实施方式中,阻燃剂还或另选地可以涂敷到天线罩的一个或更多个其他部分和/或集成到其中,诸如沿着天线罩的外表皮或层和/或内表皮或层二者之一或这两者。
在一些示例性实施方式中,阻燃剂可以包括是无卤的基于磷的阻燃剂(例如,磷酸铵盐等)。在一些示例性实施方式中,用示例的方式,阻燃剂可以包括不多于最大百万分之900的氯、不多于最大百万分之900的溴以及不多于最大百万分之1500的总卤素。
在一些示例性实施方式中,天线罩包括具有开放蜂窝或多孔结构的芯材,该结构具有低介电常数(例如,大约1.05或更小、大约1.03等)和低损耗角正切或耗散因数(Df)(例如,大约0.0009或更小等)。在这种示例性实施方式中,天线罩可以具有大约1.4的总介电常数和大约0.002的损耗角正切或耗散因数Df,复合表皮具有大约2.5毫米(mm)的厚度。在一些示例性实施方式中,总厚度可以薄至大约1mm。
现在将提供根据示例性实施方式的六个不同天线罩样本的描述。第一天线罩样本具有3毫米的厚度、1.68的总介电常数以及0.0047的损耗角正切。第一天线罩样本包括复合热固性材料,该复合热固性材料包括中空玻璃微球体、微气球或泡沫和1.7的介电常数。第一天线罩样本还包括各具有2.6的介电常数的复合纤维增强的树脂内和外表皮、层或部分。内和外表皮、层或部分包括高密度聚乙烯(HDPE)(例如,由超高分子量聚乙烯制成的SPECTRA制造的纤维等)。另外或另选地,内和外表皮、层或部分可以包括具有低介电常数的高密度塑料纤维(例如,INNEGRA高密度聚丙烯纤维等)。
第二天线罩样本具有3毫米的厚度、1.19的总介电常数以及0.0024的损耗角正切。第二天线罩样本包括具有1.03的介电常数的蜂窝芯材(例如,聚碳酸酯蜂窝、热塑性蜂窝等)。第二天线罩样本还包括各具有2.6的介电常数的复合纤维增强的树脂内和外表皮、层或部分。内和外表皮、层或部分包括高密度聚乙烯(HDPE)(例如,由超高分子量聚乙烯制成的SPECTRA制造的纤维等)。另外或另选地,内和外表皮、层或部分可以包括具有低介电常数的高密度塑料纤维(例如,INNEGRA高密度聚丙烯纤维等)。
第三天线罩样本具有3.8毫米的厚度、1.5的总介电常数、0.0028的损耗角正切以及防水涂层。第三天线罩样本包括具有1.03的介电常数的蜂窝芯材(例如,聚碳酸酯蜂窝、热塑性蜂窝等)。第三天线罩样本还包括各具有2.2的介电常数的复合纤维增强的树脂内和外表皮、层或部分。内和外表皮、层或部分包括复合热固性材料和高密度聚乙烯(HDPE)纤维(例如,由超高分子量聚乙烯制成的SPECTRA制造的纤维等),该复合热固性材料包括中空玻璃微球体、微气球或泡沫。另外或另选地,内和外表皮、层或部分可以包括具有低介电常数的高密度塑料纤维(例如,INNEGRA高密度聚丙烯纤维等)。
第四天线罩样本具有3.7毫米的厚度和1.59的总介电常数。第四天线罩样本包括具有1.03的介电常数的蜂窝芯材(例如,聚碳酸酯蜂窝、热塑性蜂窝等)。第四天线罩样本还包括各具有3.6的介电常数的复合纤维增强的树脂内和外表皮、层或部分。内和外表皮、层或部分包括热固性材料,该热固性材料具有中空玻璃微球体、微气球或泡沫以及玻璃纤维(例如,E玻璃等)。
第五天线罩样本具有2.8毫米的厚度、1.76的总介电常数以及0.0055的损耗角正切。第五天线罩样本包括复合热固性材料(例如,尿烷等),该复合热固性材料包括中空玻璃微球体、微气球或泡沫和1.6的介电常数。第五天线罩样本还包括纤维/织物,诸如NOMEX耐火间位芳族聚酰胺材料、酚醛树脂浸透的芳族聚酰胺纤维纸、DACRON稀松组织聚合物织物、其他稀松组织聚合物织物、其他预浸材料或增强等。纤维/织物集成到复合热固性材料中,并入、掺合和/或嵌入复合热固性材料内,使得第五天线罩样本具有单个单一结构。嵌入的纤维/织物向复合热固性材料提供用于承载负载的增强和强度,而低介电中空玻璃微球体、微气球或泡沫帮助减小总介电常数。因此,第五天线罩样本不具有3层层压的三明治结构,在该结构中,外和内表层布置或层压在芯材的相对两侧上。
第六天线罩样本具有在从大约1.3毫米到大约3毫米的范围内的厚度、1.45的总介电常数以及0.005的损耗角正切。第六天线罩样本包括具有1.03的介电常数的蜂窝芯材(例如,聚碳酸酯蜂窝、热塑性蜂窝等)。第六天线罩样本还包括各具有2.8的介电常数的热塑性内和外表皮、层或部分。内和外表皮、层或部分包括聚碳酸酯和热塑性丙烯酸-聚氯乙烯材料(例如,KYDEX热塑性丙烯酸-聚氯乙烯材料等)。
在一些示例性实施方式中,天线罩包括一个或更多个掺合的、均匀的和/或集成的层。各层可以包括纤维和/或织物,该纤维和/或织物集成到层中,并入、掺合和/或嵌入层内,用于增强和强度。各层还可以包括中空玻璃微球体、微气球或泡沫,它们集成到层(例如,复合泡沫塑料等)中,并入、掺合和/或嵌入层内,用于减小总介电常数。
在图1所示的一个这种示例性实施方式中,天线罩100包括第一和第二(或上和下)掺合的、均匀的和/或集成的层104和108。在该示例性实施方式中,第一和第二掺合层104、108包括纤维和/或织物,该纤维和/或织物集成到该第一和第二层中,并入、掺合和/或嵌入第一和第二层内,用于增强和强度。而且在该示例性实施方式中,第一和第二掺合层104、108还包括中空玻璃微球体、微气球或泡沫。它们集成到该第一和第二层中,并入、掺合和/或嵌入第一和第二层内,用于减小总介电常数。一个或更多个可选的内部层112可以布置在第一与第二掺合的、均匀的和/或集成的层104、108之间,从而提供用于机械强度的额外层。因此,本公开的方面通过允许添加用于机械强度的可选内部层等来允许更大的自由度。
在示例性实施方式中,上述第一、第二、第三、第四、第五以及第六天线罩样本或这里公开的其他天线罩中的任意一个可以设置有阻燃剂。例如,阻燃剂可以沿着根据第一、第二、第三、第四、第五以及第六天线罩样本制造的天线罩的至少一部分(例如,芯材和/或外和/或内表皮、层或部分等)涂敷、集成到该部分中、和/或嵌入该部分内。例如,阻燃剂可以涂敷到第二、第三、第四和/或第六天线罩样本的蜂窝芯材和/或集成到其中,使得天线罩的芯材具有UL94燃烧等级。阻燃剂可以沿着限定蜂窝芯材的开放单元或孔的表面涂敷为足够薄的涂层或层,以便不完全阻塞或堵塞蜂窝芯材的开放单元或孔。通过维持用于天线罩芯材的较开放结构,由此可以对于天线罩实现较低介电常数。
这里还公开了制造低介电、低损耗天线罩的示例性方法,这些方法包括压延、热形成、用片状成型料(SMC)(例如,聚碳酸酯、高密度聚乙烯(HDPE)、准备好成型适于与压缩成型一起使用的玻璃纤维增强聚酯材料的其他片状成型料等)进行的压缩成型等。
在示例性实施方式中,方法通常包括以下步骤:切割并准备织物;堆叠并预形成织物;铺叠织物;在热量和压力下成型并固化织物;以及对已固化零件脱模。继续该示例,切割并准备织物(广泛地,为材料)可以包括切割并准备预浸材料和片状成型料。可以将预浸材料(例如,多片预浸材料等)堆叠在片状成型料的上片与下片之间,并且将其预形成为具有弯曲或其他合适的形状。可以将已堆叠的/预形成的预浸材料和片状成型料定位在型腔内,然后在热量和压力下成型并固化。然后可以对产生的已固化零件脱模并将其从型腔去除。
在示例性实施方式中,天线罩可以由方法或工艺(例如,压延等)制造,在该方法或工艺期间,纤维/织物嵌入、集成、并入、掺合和/或混合在具有微球体(例如,中空玻璃微球体、微气球或泡沫等)的热固性塑料或环氧树脂内。嵌入的纤维/织物优选地向复合热固性材料提供用于承载负载的增强和强度,而低介电微球体优选地帮助减小总介电常数。嵌入的纤维/织物可以包括NOMEX耐火间位芳族聚酰胺材料、酚醛树脂浸透的芳族聚酰胺纤维纸、DACRON稀松组织聚合物织物、其他稀松组织聚合物织物、其他预浸材料或增强等。天线罩材料可以抽制或以其他方式三维地成形。在这种示例性实施方式中,天线罩具有单个单一结构,例如,不具有3层层压的三明治结构,不具有单独的外和内表层等。
在示例性实施方式中,天线罩可以由B阶段处理方法或工艺来制造。例如,可以由部分固化的B阶段材料(例如,包括内部嵌入的织物/纤维的B阶段处理的环氧树脂等)制造天线罩。然后可以在稍后形成(例如,抽制或以其他方式以天线罩的三维成形等)部分固化的B阶段材料并将其完全固化。在这种示例性实施方式中,B阶段处理方法或工艺可以允许更佳的可操作性和/或加工性能。
在示例性实施方式中,天线罩构造是各向异性的,并且/或者被构造为通过使水平与垂直极化之间的交叉极化差异最小化或减小来提供性能增强。天线罩可以被构造为引导、指导、聚焦、反射或扩散具有不同极化的重叠信号或束,为了更少的发散。天线罩可以通过以下方式来被构造为是各向异性的:在压延或混合微球体时嵌入纤维,使得纤维具有预定方位(例如,垂直定向和/或水平定向等)。通过将纤维定向在预定方位,天线罩可以被构造为是各向异性的,并且具有在不同方向上不同的特性。
在示例性实施方式中,较薄阻燃剂涂层或层可以涂敷到天线罩的至少一部分和/或集成到该部分中,使得天线罩具有UL94燃烧等级。阻燃剂涂层或层可以足够薄(例如,厚度在从大约0.002微米到大约0.005微米的范围内),以便不完全堵塞或阻塞天线罩的芯材的开放单元。在另外的示例性实施方式中,为了也维持天线罩的开放蜂窝或多孔结构,不用树脂密封天线罩。通过维持天线罩的开放蜂窝或多孔结构,可以维持天线罩的较低介电常数。阻燃剂可以包括是无卤的基于磷的阻燃剂(例如,磷酸铵盐等)。用示例的方式,阻燃剂可以包括不多于最大百万分之900的氯、不多于最大百万分之900的溴以及不多于最大百万分之1500的总卤素。
在示例性实施方式中,天线罩包括热塑性蜂窝芯材,阻燃剂涂敷到芯材和/或集成到芯材中,或者阻燃剂不涂敷到芯材和/或集成到芯材中。芯材可以布置在热塑性、热固性和/或纤维增强树脂表层之间,阻燃剂涂敷到表层和/或集成到表层中,或者阻燃剂不涂敷到表层和/或集成到表层中。表层可以包括具有微球体(例如,中空玻璃微球体、微气球或泡沫等)的热固性或环氧材料。微球体可以帮助减小总介电常数。表层还可以包括纤维/织物,该纤维/织物集成到表层中,并入、掺合和/或嵌入在表层中。嵌入的纤维/织物可以帮助提供用于承载负载的增强和强度。嵌入的纤维/织物可以包括NOMEX耐火间位芳族聚酰胺材料、酚醛树脂浸透的芳族聚酰胺纤维纸、DACRON稀松组织聚合物织物、其他稀松组织聚合物织物、其他预浸材料或增强等。
在其他示例性实施方式中,天线罩包括表层,阻燃剂涂敷到表层和/或集成到表层中,或者阻燃剂不涂敷到表层和/或不集成到表层中。表层可以包括具有微球体(例如,中空玻璃微球体、微气球或泡沫等)的热固性材料以及纤维/织物预浸材料(例如,NOMEX耐火间位芳族聚酰胺材料、酚醛树脂浸透的芳族聚酰胺纤维纸、DACRON稀松组织聚合物织物、其他稀松组织聚合物织物、其他预浸材料或增强等)。天线罩可以包括低损耗介电热固性材料,该低损耗介电热固性材料具有或没有阻燃剂(例如,涂敷到材料和/或集成到其中,等),并且包括微球体(例如,中空玻璃微球体、微气球或泡沫等)。
这里公开的示例性实施方式可以包括或提供以下优点或特征中的一个或更多个(但不是必须为任何一个或全部),诸如:
·毫米波频率和/或较高频率下的总低介电常数和总低损耗角正切或耗散因数(Df);和/或
·使电磁能量损耗最小化或至少减少该损耗的较强芯材结构(例如,具有微球体(例如,中空玻璃微球体、微气球或泡沫等)的复合热固性材料或环氧树脂、热塑性蜂窝结构等);和/或
·提供环境防护并能够承受高冲击的外部分(例如,外表面、表皮等);和/或
·较低成本;和/或
·允许使用压缩成型工艺来制造复杂成形的天线罩;和/或
·阻燃(例如,UL94可燃性认证等);和/或
·适于室外使用(例如,UL756C F1紫外线(UV)和水浸认证等);和/或
·适合长期环境热(例如,UL 746B RTI认证等)。
示例性实施方式被提供成:此公开将是详尽的并且将范围全面传达给本领域的那些技术人员。列举了许多具体细节,诸如具体部件、装置以及方法的实施例以彻底理解本申请的实施方式。对于本领域中的那些技术人员应理解:无需采用具体细节;示例性实施方式可被具体化为许多不同的形式;以及不应将示例性实施方式理解为限制本申请的范围。在若干示例性实施方式中,未详细描述公知过程、公知装置结构、以及公知技术。此外,仅为了阐明之目的提供可借助本申请的一个或多个实施方式实现的优势及改进,并不限制本申请的范围,因为在此公开的示例性实施方式可提供所有或完全不提供上述优势及改进而仍落入本申请的范围内。
本文公开的具体尺寸和数值、具体材料及/或具体形状实质上是实施例,并不限制本申请的范围。在此公开的给定参数的特定数值以及特定数值的范围不排除可能在一个或多个在此公开的实施例中有用的其它数值与数值范围。而且,可以设想:在此所述的具体参数的任两个特定数值可限定适于给定参数的数值范围的端点(例如给定参数的第一数值与第二数值的公开可被解读成:第一数值与第二数值之间的任一数值也可用于给定参数)。例如,如果参数X在此被例示成具有数值A而且也被例示成具有数值Z,那么可以设想:参数X可具有从大约A至大约Z的数值范围。类似的,可以设想:参数的两个或多个数值范围的公开(不论这些范围是否套叠、重叠或不同)把所有可能的数值范围的组合包括在内,可能要求该数值范围的组合使用所公开的范围的端点。例如,如果参数X在此被例示成具有1至10、或2至9、或3至8范围中的数值,那么同样可以设想:参数X可具有包括1至9、1至8、1至3、1至2、2至10、2至8、2至3、3至10以及3至9的其它数值范围。
在此使用的术语仅是为了描述详细的示例性实施方式,并不意图进行限制。如在此使用的,单数形式“一”与“这/那”也可意图包括复数形式,除非上下文另有明确表示。术语“包含”、“包括”以及“具有”是包含性的,并因而具体说明了所述特征、整体、步骤、操作、元件及/或部件的存在,但不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、部件及/或其组合的存在或附加。不是要将在此描述的方法的步骤、过程以及操作构建成必须要求其按照所述或所示的详细顺序执行,除非该详细顺序被具体确定为执行顺序。也应理解的是,可采用附加的或另选的步骤。
当元件或层被称为“在---上”、“接合至”、“连接至”或“联接至”另一元件或层时,元件或层可能直接在----上、接合、连接或联接至其它元件或层,或者可能存在中间元件或层。与之相比,当元件被称为“直接在---上”、“直接接合至”、“直接连接至”或“直接联接至”另一元件或层时,可能不存在中间元件或层。应以相同的方式解释用于描述元件之间关系的其它单词(例如“在---之间”与“直接在---之间”、“邻接”相对于“直接邻接”等)。如在此所使用的,术语“及/或”包括关联的一个或多个所列项中的任一个或所有组合。
术语“约”用于数值时表示:允许计算结果或测量结果在数值方面稍微欠精确(接近准确数值;近似或合理地靠近数值;差点儿)。由于某种原因,如果另外由“约”提供的不精确度不以此惯常意义被本领域中所理解,那么在此使用的“约”表示可由测量或使用这些参数的惯常方法产生的至少的变更。例如,术语“大致”、“约”、以及“基本”在此可被用于指在制造容差范围内。
尽管术语第一、第二、第三等在此可被用于描述多种元件、部件、区域、层及/或部分,但是这些元件、部件、区域、层及/或部分不应由这些术语限制。这些术语可仅用于区分一个元件、部件、区域、层或部分与其它区域、层或部分的不同。当在此使用诸如“第一”、“第二”与其它许多术语之类的术语时并不暗示次序或顺序,除非上下文有明确表示。因此,以下论述的第一元件、部件、区域、层或部分可被称作第二元件、部件、区域、层弧部分而不脱离示例性实施方式的示教。
诸如“内部”“外部”“在底下”“在下方”、“下部”“在上方”“上部”等之类的空间上相关的术语在此可用于便于描述以描述附图中所示的一个元件或特征与另一元件或特征的关系。空间上相关的术语除包括附图中描绘的方位外还可意图包括在用装置或操作的不同方位。例如,如果附图中的装置被运转,那么被描述成在其它元件或特征下方或底下的元件接着会定向在其它元件或特征上方。因此,实施例术语“在下方”可包括“在上方”与“在下方”两个方位。装置可被另外定向(旋转90度或以其它方位旋转),从而相应地解释在此使用的空间上相关的描述语。
为了阐明与描述之目的提供了实施方式的在前描述。并不意图穷尽或限制本申请。具体实施方式的单个元件、预期的或所述的用途或特征大体不被限制于此具体实施方式,但是即便未明确示出或描述出,在适当的情况下是可交换的并且可被用在所选的实施方式中。也能以许多方式变更同样的实施方式。这些变更不被认为脱离了本申请,并且所有这些变型理应包括在本申请的范围内。

Claims (17)

1.一种低介电、低损耗天线罩,该低介电、低损耗天线罩包括:
阻燃剂,该阻燃剂涂敷到所述天线罩的至少一部分和/或集成到所述天线罩的至少一部分中;和/或
热塑性蜂窝芯材或复合热固性材料,该热塑性蜂窝芯材或复合热固性材料包括微球体;和/或
在从大约20 GHz至100 GHz和/或从大约24 GHz至大约53 GHz的频率下,在从大约1.3至大约1.8的范围内的总介电常数以及小于大约0.006的总低损耗角正切或耗散因数。
2.根据权利要求1所述的天线罩,其中,所述天线罩包括所述复合热固性材料,该复合热固性材料中包括所述微球体,用于减小总介电常数。
3.根据权利要求1所述的天线罩,其中,所述天线罩包括所述热塑性蜂窝芯材,并且所述阻燃剂涂敷到所述热塑性蜂窝芯材和/或集成到所述热塑性蜂窝芯材中,使得所述热塑性蜂窝芯材具有UL94燃烧等级,并且使得所述热塑性蜂窝芯材的开放单元不被所述阻燃剂完全阻塞或堵塞。
4.根据权利要求1所述的天线罩,其中,所述天线罩被构造为是各向异性的,并且/或者被构造为减小水平极化与垂直极化之间的交叉极化差异。
5.根据权利要求1至4中任意一项所述的天线罩,其中,所述天线罩包括一个或更多个热塑性、热固性和/或复合纤维增强的树脂表层。
6.根据权利要求5所述的天线罩,其中,所述一个或更多个热塑性、热固性和/或复合纤维增强的树脂表层包括热固性或环氧材料,该热固性或环氧材料包括微球体。
7.根据权利要求1至4中任意一项所述的天线罩,其中,所述天线罩包括一个或更多个掺合的、均匀的和/或集成的层,各个层包括:
纤维和/或织物,该纤维和/或织物集成到、并入、掺合和/或嵌入所述层内,用于增强和强化;和
微球体,这些微球体集成到、并入、掺合和/或嵌入所述层内,用于减小总介电常数。
8.根据权利要求7所述的天线罩,其中,所述纤维和/或织物包括耐火间位芳族聚酰胺材料、酚醛树脂浸透的芳族聚酰胺纤维纸、稀松组织聚合物纤维、高密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯、具有低介电常数的高密度塑料纤维、和/或高密度聚丙烯纤维中的一种或更多种。
9.根据权利要求1至4中任意一项所述的天线罩,其中,所述天线罩包括:
第一层,该第一层包括纤维和/或织物并且包括微球体,该纤维和/或织物集成到、并入、掺合和/或嵌入所述第一层内,用于增强并强化所述第一层,所述微球体集成到、并入、掺合和/或嵌入所述第一层内,用于减小总介电常数;
第二层,该第二层包括纤维和/或织物并且包括微球体,该纤维和/或织物集成到、并入、掺合和/或嵌入所述第二层内,用于增强并强化所述第二层,所述微球体集成到、并入、掺合和/或嵌入所述第二层内,用于减小总介电常数;以及
一个或更多个内部层,该一个或更多个内部层布置在所述第一层与第二层之间,用于机械强化。
10.根据权利要求1至4中任意一项所述的天线罩,其中,所述天线罩具有单个单一结构,使得所述天线罩不具有限定三层三明治结构的、布置在芯层的相对两侧上的外表层和内表层。
11.根据权利要求1至4中任意一项所述的天线罩,其中,
所述天线罩具有3毫米的厚度、1.68的总介电常数以及0.0047的损耗角正切;并且/或者
所述天线罩包括复合热固性材料,该复合热固性材料包括中空玻璃微球体和1.7的介电常数;并且/或者
所述天线罩包括均具有2.6的介电常数的复合纤维增强的树脂内表皮和外表皮、层或部分。
12.根据权利要求1至4中任意一项所述的天线罩,其中,
所述天线罩具有3毫米的厚度、1.19的总介电常数以及0.0024的损耗角正切;并且/或者
所述天线罩包括具有1.03的介电常数的热塑性蜂窝芯材;并且/或者
所述天线罩包括均具有2.6的介电常数的复合纤维增强的树脂内表皮和外表皮、层或部分。
13.根据权利要求1至4中任意一项所述的天线罩,其中,
所述天线罩具有3.8毫米的厚度、1.5的总介电常数以及0.0028的损耗角正切;并且/或者
所述天线罩包括具有1.03的介电常数的热塑性蜂窝芯材;并且/或者
所述天线罩包括均具有2.2的介电常数的复合纤维增强的树脂内表皮和外表皮、层或部分,所述内表皮和外表皮、层或部分包括复合热固性材料和中空玻璃微球体。
14.根据权利要求1至4中任意一项所述的天线罩,其中,
所述天线罩具有3.7毫米的厚度和1.59的总介电常数;并且/或者
所述天线罩包括具有1.03的介电常数的热塑性蜂窝芯材;并且/或者
所述天线罩包括均具有3.6的介电常数的复合纤维增强的树脂内表皮和外表皮、层或部分,所述内表皮和外表皮、层或部分包括热固性材料,该热固性材料包括玻璃纤维和中空玻璃微球体。
15.根据权利要求1至4中任意一项所述的天线罩,其中,
所述天线罩具有2.8毫米的厚度、1.76的总介电常数以及0.0055的损耗角正切;并且/或者
所述天线罩包括复合热固性材料,该复合热固性材料包括中空玻璃微球体和纤维和/或织物,所述中空玻璃微球体和纤维和/或织物集成到、并入、掺合和/或嵌入所述复合热固性材料内,使得所述天线罩具有单个单一结构。
16.根据权利要求1至4中任意一项所述的天线罩,其中,
所述天线罩具有在从大约1.3毫米到大约3毫米的范围内的厚度、1.45的总介电常数以及0.005的损耗角正切;并且/或者
所述天线罩包括具有1.03的介电常数的热塑性蜂窝芯材;并且/或者
所述天线罩包括均具有2.8的介电常数的热塑性内表皮和外表皮、层或部分,所述内表皮和外表皮、层或部分包括聚碳酸酯和/或热塑性丙烯酸-聚氯乙烯材料。
17.根据权利要求1至4中任意一项所述的天线罩,其中,所述天线罩包括:
部分固化的B阶段材料,该部分固化的B阶段材料被构造为三维地形成或成形并且被完全固化;和/或
B阶段的环氧树脂,该B阶段的环氧树脂包括嵌入其内部的织物和/或纤维。
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