CN114552179B - 天线系统 - Google Patents
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Abstract
本公开的实施例涉及一种天线系统,包括:地平面;天线辐射器,与地平面分开并且与地平面重叠;至少一个馈电元件,被配置针对天线辐射器提供射频馈电;至少一个谐振器,耦合到馈电元件并被定位于地平面和天线辐射器之间的空间中,其中天线辐射器是具有第一操作频率范围的宽带天线辐射器,并且谐振器是具有第二谐振频率范围的窄带谐振器,第二谐振频率范围至少部分地位于第一操作频率范围内。
Description
技术领域
本公开的实施例涉及天线系统。
背景技术
天线系统通常用于电信中,用于在操作频率范围(操作带宽)内有效地发射和/或接收无线电波。
操作带宽可以定义为天线系统的回波损耗(S-参数反射系数S11)低于操作阈值并且天线系统的效率(增益)高于操作阈值的情况。
发明内容
根据各种但不一定是所有实施例,提供了一种天线系统,包括:地平面;天线辐射器,与地平面分开并且与地平面重叠;至少一个馈电元件,被配置针对天线辐射器提供射频馈电;至少一个谐振器,耦合到馈电元件并被定位于地平面和天线辐射器之间的空间中,其中天线辐射器是具有第一操作频率范围的宽带天线辐射器,并且谐振器是具有第二谐振频率范围的窄带谐振器,第二谐振频率范围至少部分地位于第一操作频率范围内。
在一些但不一定是所有示例中,该天线系统在至少一个馈电处具有增益,针对第二频率范围,该增益是低的,并且至少针对第一操作频率范围的一部分,该增益是高的,该第一操作频率范围的一部分不与第二频率范围重叠。
在一些但不一定是所有示例中,至少一个谐振器在比天线辐射器的边缘更接近天线辐射器的中心的位置处耦合到天线辐射器。
在一些但不一定是所有示例中,天线辐射器包括平面导电部分,并且至少一个谐振器在沿着平面导电部分的最长二等分线的位置中点处耦合到天线辐射器。
在一些但不一定是所有示例中,针对第一操作频率范围,谐振器以最小电流耦合到天线辐射器。
在一些但不一定是所有示例中,由至少一个谐振器占据的地平面和天线辐射器之间的空间具有地平面和天线辐射器之间的高度尺寸,该高度尺寸小于对应于第一操作频率范围的中心频率的波长的1/20。
在一些但不一定是所有示例中,至少一个谐振器耦合在地平面和天线辐射器之间。
在一些但不一定是所有示例中,至少一个谐振器被配置用于对接近于第一操作频率范围内的想要频率的不想要频率进行有效滤波,而不会不利地影响天线辐射器在第一操作频率范围内的想要频率处的效率。
在一些但不一定是所有示例中,至少一个谐振器被配置为带阻谐振器。
在一些但不一定是所有示例中,至少一个谐振器降低在第二谐振频率范围内的频率处的天线增益。
在一些但不一定是所有示例中,至少一个谐振器包括电介质环。
在一些但不一定是所有示例中,电介质环是两个部分地重叠、不同直径的同心空心圆柱导体之间的电介质间隙,或者是一种或多种电介质材料的一个空心圆柱体,该一个空心圆柱体将地平面和天线辐射器互连。
在一些但不一定是所有示例中,天线辐射器是平面导体并且其中地平面包括平面导体,其中由天线辐射器的平面导体占据的平面平行于由地平面的平面导体占据的平面。
在一些但不一定是所有示例中,天线辐射器是贴片天线。
在一些但不一定是所有示例中,无线电网络接入节点包括一个或多个天线系统。
在一些但不一定是所有示例中,便携式电子设备包括一个或多个天线系统。
根据各种但不一定是所有实施例,提供了根据所附权利要求中要求保护的示例。
附图说明
现在将参考附图描述一些示例,在附图中:
图1显示了本文中描述的主题的一个示例;
图2显示了本文中描述的主题的另一个示例;
图3A和3B显示了本文中描述的主题的另一个示例;
图4显示了本文中描述的主题的另一个示例;
图5A和5B显示了本文中描述的主题的另一个示例;
图6A和6B显示了本文中描述的主题的另一个示例;
图7A显示了本文中描述的主题的另一个示例;
图7B显示了本文中描述的主题的另一个示例。
具体实施方式
图1示出了天线系统10的示例。天线系统10可以用于发射和/或接收无线电波。
天线系统10包括:地平面20;天线辐射器30;馈电元件40;以及谐振器50,耦合51到馈电元件40。
馈电元件40被配置为针对天线辐射器30提供射频馈电。
天线辐射器30与地平面20分开并重叠。地平面20和天线辐射器30之间存在空间60。谐振器50被定位于地平面20和天线辐射器30之间的空间60中。
天线辐射器30是具有第一操作频率范围ΔF1的宽带天线辐射器。
谐振器50是具有第二谐振频率范围ΔF2的窄带谐振器,该第二谐振频率范围ΔF2至少部分地位于第一操作频率范围ΔF1内。
天线辐射器30的操作频率(操作带宽)范围可以定义为天线辐射器30的回波损耗S11低于操作阈值T1的情况并且天线辐射器30的效率(增益)高于操作阈值T2的情况。
图3A示出了天线系统10中具有谐振器50的天线辐射器30的回波损耗S11的曲线图(曲线103)和没有谐振器50的天线辐射器30的回波损耗S11的曲线图(曲线101)。在此示例中,操作阈值T1为5dB(该值可以改变)。
图3B示出了天线系统10中具有谐振器50的天线辐射器30的最大增益的曲线的示例(曲线113)和没有谐振器50的天线辐射器30的最大增益的曲线的示例(曲线111)。在此示例中,操作阈值T2为7dB(该值可以改变)。
天线辐射器30是宽带天线辐射器,在没有谐振器50的情况下,具有第一操作频率范围ΔF1,在该第一操作频率范围ΔF1内天线辐射器30的回波损耗S11低于操作阈值T1并且效率(增益)大于操作阈值T2。
谐振器50是具有第二谐振频率范围ΔF2的窄带谐振器,该第二谐振频率范围ΔF2至少部分地位于第一操作频率范围ΔF1内。
谐振器50引起天线系统10(其中谐振器50耦合51到馈电元件40)具有较窄的操作频率范围(与第一操作频率范围ΔF1相比),在该操作频率范围内天线系统10的回波损耗S11低于操作阈值T1并且天线系统10的效率(增益)高于操作阈值T2。天线系统10的较窄操作频率范围包括想要的频率范围ΔF1w。
在天线系统10中,至少一个谐振器50被配置用于对接近于第一操作频率范围ΔF1内的想要频率ΔF1w的不想要频率进行有效滤波,而不会不利地影响天线辐射器30在第一个操作范围ΔF1内的想要频率ΔF1w处的效率。针对第二谐振频率范围ΔF2,增益较低,并且至少针对第一操作频率范围的一部分ΔF1w,增益较高,该第一操作频率范围的一部分ΔF1w不与第二谐振频率范围ΔF2重叠。
在至少一些示例中,谐振器50被配置为带阻谐振器。例如,谐振器50可以被配置为波(天线)陷波器(trap)。
谐振器50是滤波器而不是天线辐射器(天线谐振器)。谐振器50并非设计为射频能量的辐射器。谐振器50被设计成滤波分布在天线辐射器30上的射频信号。
谐振器50在选定频率ΔF2处阻止天线辐射器30的馈电。谐振器50在一个或多个自然谐振频率ΔF2处谐振,但不能在远场以那些频率(低辐射效率)进行有效辐射。天线辐射器30能够在操作频率范围ΔF1(高辐射效率)的远场中进行带阻有效辐射。然而,在谐振器50耦合51到馈电元件40的存在下,天线辐射器30不再能够在谐振频率范围ΔF2的远场中有效辐射(ΔF1w的辐射效率高,ΔF2的辐射效率低)。
将天线系统10视为组合的滤波器和天线(不要与过滤网(filtnna)混淆),在至少一些示例中,至少一个谐振器50降低在第二谐振频率范围ΔF2内的频率处的天线增益。谐振器50至少在第二频率范围ΔF2内抑制天线辐射器30的辐射。
在至少一些示例中,谐振器50具有高品质(Q)因子。Q因子是谐振频率下每弧度振荡所存储的能量与耗散的能量的比。例如,Q因子可以是大于1000的值。
任何合适的部件或布置都可以用作谐振器50,只要它足够紧凑以容纳在空间60中。
应当理解,地平面20是天线系统10的局部地(地(earth)),在技术领域中通常称为“地平面”。术语“平面”不一定意味着地平面20是平面或平坦的。
在该示例和以下示例中,描述和示出了单个馈送元件40。然而,在其他示例中存在多个馈电元件40。在该示例和以下示例中,描述和示出了单个谐振器50。然而,在其他示例中可以有多个谐振器50。在一些示例中,多个馈电元件用于不同频率和/或多个谐振器50被配置用于不同频率。多个谐振器50可以位于地平面20和天线辐射器30之间的空间60中并且在不同位置耦合51到一个或多个馈电元件40。
因此将理解,在该示例和以下示例中,天线系统10包括:地平面20;天线辐射器30与地平面20分开并且与地平面20重叠;至少一个馈电元件40,被配置为针对天线辐射器30提供射频馈电;以及至少一个谐振器50,耦合51到馈电元件40并且被定位于地平面20和天线辐射器30之间的空间60中。
在至少一些示例中,天线辐射器30是具有第一操作频率范围ΔF1的宽带天线辐射器,并且谐振器50是具有第二谐振频率范围ΔF2的窄带谐振器,第二谐振频率范围ΔF2至少部分地位于第一操作频率范围ΔF1内。
除了馈电元件40之外,谐振器50还可以耦合51到地平面20(或其他参考电位)和/或天线辐射器30。在图2所示的示例中,但不一定是所有示例,电位参考是地平面20。
到(多个)馈电元件40、地平面20(如果存在耦合51)和/或天线辐射器30(如果存在耦合51)中的任何一个或多个的耦合51可以被配置为非接触(电磁)耦合或接触(电流)耦合。
图2示出了如前所述的天线系统10的示例。
在这个例子中,至少一个谐振器50耦合51到馈电元件40和地平面20,并且被定位于地平面20和天线辐射器30之间的空间60中。在该示例中,谐振器50耦合51在地平面20和天线辐射器30之间。
在该示例中,但不一定是所有示例,天线辐射器30是或包括平面的或基本上平面的导体36,并且此后被称为平面天线辐射器30。
在该示例中,但不一定是所有示例,地平面20包括或者是平面的或基本上平面的导体22,并且此后被称为平面地平面20。
在一些示例中,天线辐射器30不是平面的。例如,天线辐射器30可以在一个或多个方向上部分弯曲或部分成角度,或者可以在一个或多个方向上弯曲或成角度。在一些示例中,天线辐射器30可以是便携式设备的外壳的一部分并且遵循外壳的轮廓。
在一些示例中,地平面20不是平面的。例如,地平面20可以在一个或多个方向上部分弯曲或部分成角度,或者可以在一个或多个方向上弯曲或成角度。在一些示例中,地平面20可以是便携式设备的外壳的一部分和/或遵循外壳的轮廓。
在示出的示例中,由平面天线辐射器30的平面导体36所占据的平面平行(或基本平行)于由平面地平面20的平面导体22所占据的平面。
平面天线辐射器30与平面地平面20分开并其与平面地平面20重叠,形成由谐振器50所占据的空间60。平面天线辐射器30和平面地平面20可以部分重叠。例如,天线辐射器30的一部分(例如少数部分)可以延伸超出地平面20的周边。例如,地平面20的一部分(例如大部分)可以延伸超出天线辐射器30的周边。平面天线辐射器30例如可以形成微带传输线天线。
例如,天线辐射器30可以是贴片天线。在所示示例中,天线辐射器30可以是单个贴片天线。在所示的示例中,贴片、平面导体36在想要频率ΔF1w处具有基本上为半个波长的电长度(在自由空间中)。
在一些示例中,平面导体36由金属形成。
在该示例中,馈电40穿过地平面20而不与地平面20进行电流接触,并延伸到天线辐射器30。在该示例中,但不一定是所有示例,馈电40与天线辐射器30进行电流(DC)接触。在其他示例中,馈电40不与天线辐射器30进行电流(DC)接触,而是电容性地向天线辐射器30馈电。
在该示例中,至少一个谐振器50流电连接到天线辐射器30并且还流电连接到地平面20。谐振器50流电连接在地平面20和天线辐射器30之间。流电连接(galvanicconnection)是直流电可以通过其流过的连接。
在该示例中,至少一个谐振器50具有到天线辐射器30的流电连接和到地平面20的流电连接。在一些示例中,至少一个谐振器50具有到天线辐射器30的多个流电连接。在一些示例中,至少一个谐振器50具有到地平面20的多个流电连接。
在该示例中,谐振器50在第一操作频率范围ΔF1的电流最小值或想要的频率范围ΔF1w的电流最小值的位置耦合51(例如,连接)到天线辐射器30。即,用于频率范围ΔF1(或ΔF1w)的天线辐射器30具有当在该频率范围ΔF1(或ΔF1w)被激励时电流最小的区域。谐振器50在该区域耦合51(例如连接)到天线辐射器30。
由至少一个谐振器50所占据的地平面20与天线辐射体30之间的空间60具有地平面20与天线辐射体30之间的高度尺寸h,该高度尺寸h小于对应于第一操作频率范围ΔF1的中心频率的波长的1/20。
在一些示例中,由至少一个谐振器50占据的地平面20和天线辐射器30之间的空间60具有地平面20和天线辐射器30之间的高度尺寸h,该高度尺寸h小于对应于第一操作频率范围ΔF1或想要频率ΔF1w的最高频率的波长的1/20。
因此,谐振器50是适合小高度的空间60的紧凑谐振器。
图4示出了如先前参考图2(和/或图1)所描述的天线系统10的示例。
谐振器50在比天线辐射器30的边缘更接近天线辐射器30的中心的位置34处耦合(例如连接)到天线辐射器30。在该示例中,谐振器50在沿着平面导电部分36的最长二等分线32的位置34中点处耦合(例如连接)到天线辐射器30。
在该特定示例中,平面导电部分36具有正方形或矩形形状,并且谐振器50在沿着平面导电部分36的最长二等分线32的位置34中点处耦合(例如连接)到天线辐射器30。这是平面导电部分36的面心。在一些示例中,谐振器50在沿着平面导电部分36的反射对称轴的位置34中点处耦合(例如连接)到天线辐射器30。
在平面导电部分36的形状不是正方形或矩形的示例中,谐振器50可以在平面导电部分36的区域的面心处或电流分布为零或接近零的天线辐射器30的任何区域处耦合(例如连接)到天线辐射器30。
在一些示例中,天线辐射器30可以具有在天线设计中可以使用或不使用的其他更高阶模式。这种高阶模式跨物理天线辐射器30具有不同的电流/电压分布,这在一些示例中除了物理天线辐射器30的中心之外可以提供附加的(多个)电流零区域或(多个)备选区域用于耦合(或连接)。在一些示例中,谐振器50在高阶频率范围DF1中用于类似目的。
在示例中,馈电40在偏心位置35处耦合到天线辐射器30。谐振器50在中心位置34处耦合到天线辐射器30。在该特定示例中,平面导电部分36具有正方形或矩形形状,并且馈电元件40在沿平面导电部分36的最长二等分线32偏离中点34的位置35处耦合(例如连接)到天线辐射器30。至少一个附加的馈电元件40可以与两个不同的二等分线32中的每个相关联。
在其他示例中,馈电元件40在偏离沿平面导电部分36的反射对称轴的中点的位置处耦合(例如连接)到天线辐射器30。至少一个附加的馈电元件40可以与两个不同的二等分线32中的每个相关联。
在该示例中,地平面20作为印刷电路板(PCB)110的一部分提供。连接到馈电40的馈电网络可以由PCB 110上的迹线提供。
可选地,天线系统10可以另外包括导电空腔壁112。空腔壁112基本上是平面的并且在公共平面中具有法向矢量。空腔壁112形成部分打开的盒子的四个侧面。盒子在一侧被PCB 110(地平面20)封闭,而在另一侧是打开的。天线系统10的视轴可以形成到盒子的打开侧和地平面20的法向量。
图5A、5B、6A、6B示出了如先前参考图4所描述的天线系统10的示例。然而,所描述的特征可以与前述示例中的任何一个一起使用。
在这些示例中,馈电40在偏心位置耦合到天线辐射器30。谐振器50在中心位置34耦合到天线辐射器30。
图5A示出了天线系统10的第一示例的侧面透视图。
图5B示出了天线系统10的第一示例的侧面剖视图。
图6A示出了天线系统10的第二示例的侧面透视图。图6B示出了天线系统10的第二示例的侧面剖视图。
在这两个示例中,谐振器50包括电介质56的环(空心圆柱体)。
在这两个示例中,谐振器50还包括电介质的实心圆柱体58。电介质的实心圆柱体58与电介质56的环同轴,并且其直径小于电介质56的环。
在第一示例中,电介质56的环是两个部分地重叠的、不同直径的同心空心圆柱形导体52、54之间的电介质间隙(其可以是空气填充的)。电介质的实心圆柱体58是较小直径圆柱形导体的中空部分,其可以是空气填充的。
在第二个示例中,谐振器50完全是电介质,没有金属或导电部件。电介质56的环是将地平面20和天线辐射器30互连的实心电介质材料(或多种材料)的空心圆柱体。在该示例中,电介质56具有高介电常数。电介质的实心圆柱体58是圆柱形电介质的中空部分,其可以是空气填充的。实心介电材料(或多种材料)56的空心圆柱体可以是单个整体结构。
在图5A、5B中,谐振器50由将天线辐射器30朝向地平面20延伸的第一导电元件54和将地平面20朝向天线辐射器30延伸的第二导电元件52形成。第二导电元件52通过电介质间隙56与第一导电元件54在空间上分开。
第一导电元件54是圆柱形的并且具有朝向地平面20延伸的旋转对称轴,第二导电元件52是圆柱形并且具有朝向天线辐射器30延伸的旋转对称轴并且与第一导电元件54的旋转对称轴同轴。
第一导电元件54基本上成形为具有第一直径的空心圆柱体,并且第二导电元件52基本上成形为具有不同的第二直径的空心圆柱体。
馈电元件40在基本上平行于第一导电元件54延伸天线辐射器30的方向并且基本上平行于第二导电元件52延伸地平面20的方向的方向上朝向天线辐射器30延伸。
在图6A、6B中,谐振器50由同质实心介电材料的整体空心圆柱体形成。实心电介质空心圆柱体56具有圆柱形空心充气填充的核心58。
天线系统10可以包括在任何合适的无线电装置中,例如无线电接收器、无线电发射器或无线电收发器。无线电装置例如可以是无线电信网络的节点,诸如蜂窝无线电电信网络。例如,无线电装置可以是诸如基站或接入点的接入节点。基站的示例包括3GPP中的NodeB,诸如e-NB和g-NB。无线电装置例如可以是终端节点。终端节点的示例包括3GPP中的用户设备(包括移动设备)。因此,天线系统10可以被包括在便携式电子设备中以提供无线电装置的无线电通信功能。便携式电子设备的示例包括手表和其他可穿戴设备、移动电话和其他袖珍便携式设备、平板电脑和其他手持式触摸屏设备以及膝上型电脑和其他便携式计算设备。
图7A示出了其中多个天线系统10被布置为阵列120的示例。天线系统10的阵列120提供天线辐射器30的阵列[未示出]。如前所述,每个天线系统10有一个天线辐射器30。例如,天线系统10的阵列可以用于波束控制或多输入多输出(MIMO)操作。
在所示示例中,阵列包括十六个元件(十六个天线系统10)。在其他示例中,阵列可以包括32、64、128或更多个元件(天线系统10)。
在一些但不一定所有示例中,形成阵列120的一些或所有天线系统10共享公共地平面20。
在一些但不一定是所有示例中,壁112可以围绕阵列120而不是每个单独的天线系统10。
天线系统10的阵列120可以包括在任何合适的无线电装置200中,例如无线电接收器、无线电发射器或无线电收发器(如前所述)。
例如,阵列120中的天线系统10可以在相同的想要的频率范围ΔF1w内操作。
谐振器50的使用在天线辐射器30处提供无线电滤波而不需要用于阵列120的附加空间。
此外,由于由谐振器50提供的附加滤波,接收器、发射器或收发器设计内的射频(RF)滤波要求可以放宽/降低它们的RF系统滤波要求。这可以节省接收器、发射器或收发器电路系统内并且因此在射频设备/产品内的空间。
图7B示出了其中两个无线电系统130位于无线电装置200中的示例。两个无线电系统130中的一个或两者包括至少一个天线系统10。
两个无线电系统130在不同的操作频率范围内操作。无线电装置200可以是例如双频带或多频带无线电接收器、无线电发射器或无线电收发器(如前所述)。
不同无线电系统130的(多个)天线系统10在不同的非重叠想要的频率范围ΔF1w内操作。
谐振器50的使用在不需要附加空间的情况下提供不同无线电系统之间的隔离。
在已经描述了结构特征的情况下,它可以被用于执行结构特征的一个或多个功能的部件代替,无论该功能或那些功能是明确地还是隐式地描述。
上述示例发现应用作为以下的启用组件:汽车系统;电信系统;电子系统,包括消费电子产品;分布式计算系统;用于生成或呈现媒体内容的媒体系统,包括音频、视频和视听内容以及混合、中介、虚拟和/或增强现实;个人系统,包括个人健康系统或个人健身系统;导航系统;用户接口也称为人机接口;网络,包括蜂窝、非蜂窝和光网络;自组织网络;互联网;物联网;虚拟化网络;以及相关的软件和服务。
本文档中使用的术语“包括”具有包容性而非排他性。也就是说,对包括Y的X的任何引用表示X可以仅包括一个Y或可以包括多个Y。如果旨在使用具有排他性含义的“包括”,那么将在上下文中通过提及“仅包括一个……”或使用“组成”来使得清楚。
在本描述中,参考了各种示例。与示例相关的特征或功能的描述表明那些特征或功能存在于该示例中。在文本中使用术语“示例”或“例如”或“可以(can)”或“可以(may)”表示,无论是否明确说明,至少在所描述的示例中存在此类特征或功能,无论是否作为示例进行描述,并且它们可以但不一定出现在一些或所有其他示例中。因此,“示例”、“例如”、“可以(can)”或“可以(may)”指的是一类示例中的特定实例。实例的属性可以是仅该实例的属性或类的属性或类的子类的属性,该子类包括类中的一些但不是全部实例。因此,隐含地公开了参考一个示例而不是参考另一示例描述的特征,在可能的情况下可以作为工作组合的一部分在该其他示例中使用,但不一定必须在该其他示例中使用。
尽管在前面的段落中已经参考各种示例描述了示例,但是应当理解,在不脱离权利要求的范围的情况下,可以对给出的示例进行修改。可以以除了以上明确描述的组合之外的组合使用在前面的描述中描述的特征。
尽管已经参考某些特征描述了功能,但是无论是否描述,那些功能都可以由其他特征执行。
尽管已经参考某些示例描述了特征,但是无论是否描述,那些特征也可以存在于其他示例中。
本文件中使用的术语“一个”或“该”具有包容性而非排他性。即对包括一个/该Y的X的任何引用表示X可仅包括一个Y或可包括多于一个的Y,除非上下文清楚地表明相反。如果旨在使用具有排他含义的“一个”或“该”,则将在上下文中明确说明。在某些情况下,“至少一个”或“一个或多个”的使用可用于强调包含性的含义,但不应将缺少这些术语视为推断任何排除性含义。
权利要求中存在的特征(或特征的组合)是对该特征或(特征的组合)本身的引用,也是对实现基本相同技术效果的特征(等效特征)的引用。等效特征包括,例如,变体的特征并且以基本相同的方式实现基本相同的结果。等效特征包括例如以基本相同的方式执行基本相同的功能以实现基本相同的结果的特征。
在本说明书中,参考了各种使用形容词或形容词短语来描述示例特征的示例。与示例相关的特性的这种描述表明该特性存在于完全如所描述的一些示例中并且存在于基本上如所描述的其他示例中。
尽管在前述说明书中努力使人们注意到那些被认为是重要的特征,但应当理解,申请人可以经由权利要求就上文提及和/或在附图中示出的任何可专利特征或特征的组合寻求保护,无论是否对其进行了强调。
Claims (14)
1.一种天线系统,包括:
地平面;
天线辐射器,与所述地平面分开并且与所述地平面重叠;
至少一个馈电元件,被配置针对所述天线辐射器提供射频馈电;
至少一个谐振器,耦合到所述馈电元件并被定位于所述地平面和所述天线辐射器之间的空间中,
其中所述天线辐射器是具有第一操作频率范围的宽带天线辐射器,并且所述谐振器是具有第二谐振频率范围的窄带谐振器,所述第二谐振频率范围至少部分地位于所述第一操作频率范围内,并且
其中所述窄带谐振器被配置用于对接近于所述第一操作频率范围内的想要频率的不想要频率进行有效滤波,以使得所述天线系统具有比所述第一操作频率范围更窄的操作频率范围,而不会不利地影响所述天线辐射器在所述第一操作频率范围内的所述想要频率处的效率。
2.根据权利要求1所述的天线系统,在所述至少一个馈电处具有增益,针对所述第二谐振频率范围,所述增益是低的,并且至少针对所述第一操作频率范围的一部分,所述增益是高的,所述第一操作频率范围的所述一部分不与所述第二谐振频率范围重叠。
3.根据权利要求1或2所述的天线系统,其中所述至少一个谐振器在比所述天线辐射器的边缘更接近所述天线辐射器的中心的位置处耦合到所述天线辐射器。
4.根据权利要求1或2所述的天线系统,其中所述天线辐射器包括平面导电部分,并且所述至少一个谐振器在沿着所述平面导电部分的最长二等分线的位置中点处耦合到所述天线辐射器。
5.根据权利要求1或2所述的天线系统,其中针对所述第一操作频率范围,所述谐振器以最小电流耦合到所述天线辐射器。
6.根据权利要求1或2所述的天线系统,其中由所述至少一个谐振器占据的所述地平面和所述天线辐射器之间的所述空间具有所述地平面和所述天线辐射器之间的高度尺寸,所述高度尺寸小于对应于所述第一操作频率范围的中心频率的波长的1/20。
7.根据权利要求1或2所述的天线系统,其中所述至少一个谐振器耦合在所述地平面和所述天线辐射器之间。
8.根据权利要求1或2所述的天线系统,其中所述至少一个谐振器被配置为带阻谐振器。
9.根据权利要求1或2所述的天线系统,其中所述至少一个谐振器降低在所述第二谐振频率范围内的频率处的天线增益。
10.根据权利要求1或2所述的天线系统,其中所述至少一个谐振器包括电介质环。
11.根据权利要求10所述的天线系统,其中所述电介质环是两个部分地重叠、不同直径的同心空心圆柱导体之间的电介质间隙,或者是一种或多种电介质材料的一个空心圆柱体,所述一个空心圆柱体将所述地平面和所述天线辐射器互连。
12.根据权利要求1或2所述的天线系统,其中所述天线辐射器是平面导体并且其中所述地平面包括平面导体,其中由所述天线辐射器的所述平面导体占据的平面平行于由所述地平面的所述平面导体占据的平面。
13.根据权利要求1或2所述的天线系统,其中所述天线辐射器是贴片天线。
14.一种无线电网络接入节点,包括根据任一前述权利要求所述的一个或多个天线系统,或者
一种便携式电子设备,包括根据权利要求1至13中任一项所述的一个或多个天线系统。
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