CN117832805A - 天线组件及终端设备 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种天线组件,包括多个天线模组,相邻天线模组通过铰接结构进行铰接,各天线模组均包括介质基板和设置于介质基板一侧的多个辐射单元;天线组件具有折叠状态和展开状态,在折叠状态,相邻的天线模组通过铰接结构相互交叠,以使得多个天线模组沿第一方向堆叠设置;在展开状态,至少两个相邻的天线模组相互展开。本公开所提供的天线组件采用可折叠结构,能够根据使用场景进行折叠或展开,展开状态下的天线组件面积变大、可用孔径变大、增益增加,能够实现信号的收发;折叠状态下的天线组件,可以减小天线组件占用的结构空间,以便于收纳或携带。
Description
技术领域
本公开涉及通信技术领域,特别涉及一种天线组件及终端设备。
背景技术
目前卫星通信手持终端使用的天线有固定结构形式和活动结构形式两种。其中,固定结构形式的天线,无论天线是内置于手持终端还是外置于手持终端,天线无活动部件,外形结构固定,不会发生任何转动或形变,因此固定结构形式的天线指向性不强,增益偏低。活动结构形式的天线,多采用类似于鞭状天线结构形式,可以进行转动,活动结构形式的天线指向性有所改善,但增益仍然不高。
发明内容
为解决相关技术中存在的问题,本公开提供了一种天线组件及终端设备。
本公开示例性的实施例的第一方面,提供一种天线组件,包括多个天线模组,相邻所述天线模组通过铰接结构进行铰接,各所述天线模组均包括介质基板和设置于所述介质基板一侧的多个辐射单元;
所述天线组件具有折叠状态和展开状态,在所述折叠状态,相邻的所述天线模组通过所述铰接结构相互交叠,以使得所述多个天线模组沿第一方向堆叠设置;
在所述展开状态,至少两个相邻的所述天线模组相互展开。
在一些示例性的实施例中,各所述天线模组的所述辐射单元均相同,或者至少两个所述天线模组的所述辐射单元不同;所述辐射单元包括阵列天线振子、线性极化天线振子和圆极化天线振子中的至少一种。
在一些示例性的实施例中,所述阵列天线振子包括微带天线阵列、腔体天线阵列、缝隙天线阵列、印制八木天线阵列和偶极子天线阵列中的至少一种。
在一些示例性的实施例中,所述多个天线模组分为第一天线组和第二天线组,所述第一天线组中的所述天线模组的辐射单元为阵列天线阵子,所述第二天线组中的所述天线模组的辐射单元包括线性极化天线阵子和圆极化天线振子;
在所述第一天线组中的各所述天线模组均展平的状态下,所述第一天线组中的各所述天线模组沿第二方向依次排布,在所述第二天线组中的各所述天线模组均展平的状态下,所述第二天线组中的各所述天线模组沿第三方向依次排布,所述第二方向与所述第三方向平行或者呈预设夹角设置,所述第一天线组和所述第二天线组能够相互独立的展开和折叠。
在一些示例性的实施例中,所述第一天线组包括第一天线模组、第二天线模组和第三天线模组,所述第二天线模组和所述第三天线模组分别与所述第一天线模组的两侧通过所述铰接结构铰接,在所述折叠状态,所述第三天线模组相较于所述第二天线模组更靠近所述第一天线模组,连接所述第一天线模组和所述第二天线模组的所述铰接结构在所述第一方向上的尺寸大于所述第三天线模组的厚度;
所述第二天线组包括依次通过所述铰接结构铰接的第四天线模组、第五天线模组和第六天线模组,所述第四天线模组的背离所述第五天线模组的一侧通过所述铰接结构与所述第二天线模组铰接。
在一些示例性的实施例中,所述介质基板包括相背离的第一表面和第二表面,所述辐射单元设置于所述第一表面,所述第二表面上与设置有太阳能电池。
本公开示例性的实施例的第二方面,提供一种终端设备,包括终端设备本体和如上述的天线组件;所述天线组件与所述终端设备本体活动连接且所述天线组件与所述终端设备本体的主板电连接。
在一些示例性的实施例中,所述终端设备本体的顶边框与所述天线组件的其中一个天线模组的底端通过二自由度转轴活动连接;所述天线组件通过所述二自由度转轴进行转动,以收发天线信号。
在一些示例性的实施例中,所述二自由度转轴包括第一转动轴线和第二转动轴线,所述第一转动轴线与所述终端设备本体的顶边框平行,所述第二转动轴线与所述终端设备本体的顶边框垂直。
在一些示例性的实施例中,所述终端设备本体被配置为,根据当前收发的目标天线信号,在所述终端设备本体的显示界面中显示指示信息,所述指示信息用于指示对所述天线组件的转动方向和/或所述天线组件的姿态。
本公开的有益效果包括但不限于:本公开所提供的天线组件采用可折叠结构,能够根据使用场景进行折叠或展开,展开状态下的天线组件面积变大、可用孔径变大、增益增加,能够实现信号的收发;折叠状态下的天线组件,可以减小天线组件占用的结构空间,以便于收纳或携带。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
并入到说明书中并且构成说明书的一部分的附图示出了本公开的实施例,并且与描述一起用于解释本公开实施例的原理。在这些附图中,类似的附图标记用于表示类似的要素。下面描述中的附图是本公开的一些实施例,而不是全部实施例。对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本公开一示例性实施例的展开状态的天线组件示意图;
图2为本公开一示例性实施例的折叠状态的天线组件示意图;
图3为本公开一示例性实施例的折叠状态的天线组件示意图;
图4为本公开一示例性实施例的天线模组的第一表面示意图;
图5为本公开一示例性实施例的天线模组的第二表面示意图;
图6为本公开一示例性实施例的终端设备示意图;
图7为本公开一示例性实施例的终端设备示意图。
具体实施方式
为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例对本公开的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例只是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
目前卫星通信手持终端使用的天线有固定结构形式和活动结构形式两种。其中,固定结构形式的天线,无论天线是内置于手持终端还是外置于手持终端,天线无活动部件,外形结构固定,不会发生任何转动或形变,因此固定结构形式的天线指向性不强,增益偏低。活动结构形式的天线,多采用类似于鞭状天线结构形式,可以进行转动,活动结构形式的天线指向性有所改善,但增益仍然不高。
基于此,如图1-2所示,本公开示例性实施例提供了一种天线组件100,包括多个天线模组10,相邻天线模组10通过铰接结构20进行铰接,各天线模组10均包括介质基板11和设置于介质基板11一侧的多个辐射单元12,辐射单元12能够辐射或接收无线电波,实现信号的收发。
天线组件100具有折叠状态和展开状态,如图2所示,在折叠状态,相邻的天线模组10通过铰接结构20相互交叠,以使得多个天线模组10沿第一方向堆叠设置;如图1所示,在展开状态,至少两个相邻的天线模组10相互展开。天线组件100可根据使用场景进行折叠或展开,例如,与天线组件相连的终端设备本体要进行通信时,可以根据需要将全部或者部分相邻的天线模组10展开,天线组件100的面积变大,天线组件100的可用孔径变大,天线组件100的增益增加,实现信号的收发;当与天线组件相连的终端设备本体不需要进行通信时,则可以将全部的天线模组10通过铰接结构20进行折叠,使全部的天线模组10沿第一方向堆叠收起,减小天线组件100占用的结构空间,以便于收纳或携带。
需要说明的是,天线组件中天线模组的数量可以在设计天线组件时根据需要进行选择,本公开在此不做限定。例如图1和图2中所示出的,天线组件100中可以包含6个天线模组10,此外,天线组件100中还可以包含2个、3个、4个或5个或其他数量的天线模组10。如图3中示出的,天线组件100中包含3个天线模组10。
本公开示例性实施例所提供的天线组件采用可折叠结构,能够根据使用场景进行折叠或展开,展开状态下的天线组件面积变大、可用孔径变大、增益增加,能够实现信号的收发;折叠状态下的天线组件,可以减小天线组件占用的结构空间,以便于收纳或携带。
在本公开所提供的示例性的实施例中,各天线模组的辐射单元可以均相同,也可以是至少两个天线模组的辐射单元不同;辐射单元包括阵列天线振子、线性极化天线振子和圆极化天线振子中的至少一种。例如,如图1所示,天线组件100中的天线模组10包括三种辐射单元12,具体的,辐射单元12包括阵列天线振子13、线性极化天线振子14和圆极化天线振子15。
其中,包括线性极化天线振子和/或圆极化天线振子的天线模组,所对应的频段频率在6GHz以下,能够覆盖大部分的陆地移动通信网络的频段,另外还能覆盖包括导航卫星及部分卫星移动通信系统的频段,如铱星、全球星、天通卫星等。包括阵列天线振子的天线模组,所对应的频段频率在6GHz以上,最高可达60GHz,该范围可覆盖5G FR2频段,还可覆盖高速卫星通信频段。
目前的卫星通信终端上的天线种类单一,一个终端设备上的天线通常只能是一种形式的天线,性能受限,不能适用多种应用场景下的性能要求。例如,有的场景要求天线增益高、指向性强,有的场景不要求天线指向性和增益高,但需要天线的辐射角度大,若要在一个终端设备上实现上述两种使用场景,单一形式的天线无法满足要求。
在上述本公开示例性实施例所提供的天线组件中,可以至少有两个天线模组的辐射单元不同,即,天线组件中的天线模组的辐射单元可以是不同类型,以适应多种模式的卫星通信。例如,如图1所示,天线组件100中的天线模组10的辐射单元12包括阵列天线振子13、线性极化天线振子14和圆极化天线振子15,阵列天线振子13可以支持高频频段的信号收发,而线性极化天线振子14和圆极化天线振子15则可以支持低频频段的信号收发,由此,该天线组件100可以适用高中低频段信号的收发,另外还兼顾了多种极化方式,使得天线组件100的增益增加,且提高了用户使用通信终端的便捷性,无需更换终端设备来满足不用的通信模式需求。
此外,如图1所示,天线模组10的辐射单元12为线性极化天线振子14时,可以包括多个不同频率的线性极化天线振子;天线模组10的辐射单元12为圆极化天线振子15时,可以包括多个不同频率、不同方向性及不同增益的圆极化天线振子;天线模组10的辐射单元12为阵列天线振子13时,也可以包括多个不同频率的阵列天线振子。这样设置可以提高各天线模组10的增益,进而提高天线组件100的增益。
在本公开所提供的示例性的实施例中,阵列天线振子包括微带天线阵列、腔体天线阵列、缝隙天线阵列、印制八木天线阵列和偶极子天线阵列中的至少一种。阵列天线振子类型的选择,可以在设计天线组件时根据实际需要,例如根据天线组件的性能要求或加工工艺及成本要求进行选择,本公开在此不做限定。
参考图1,在本公开所提供的示例性的实施例中,多个天线模组10分为第一天线组和第二天线组,第一天线组中的天线模组的辐射单元为阵列天线阵子13,第二天线组中的天线模组的辐射单元包括线性极化天线阵子14和圆极化天线振子15。天线模组的辐射单元为阵列天线阵子13的第一天线组,可以支持高频频段的信号收发,天线模组的辐射单元为线性极化天线阵子14和圆极化天线振子15的第二天线组,则可以支持低频频段的信号收发,因此,天线组件100通过所包含的第一天线组和第二天线组可以适用高频频段的信号收发和低频频段的信号收发两种工作模式,用户在切换通信模式时无需更换通信设备,提高了用户使用通信设备的便捷性。
在本公开所提供的示例性的实施例中,在第一天线组中的各天线模组均展平的状态下,第一天线组中的各天线模组沿第二方向依次排布,在第二天线组中的各天线模组均展平的状态下,第二天线组中的各天线模组沿第三方向依次排布,第二方向与第三方向平行或者呈预设夹角设置,第一天线组和第二天线组能够相互独立的展开和折叠。
如上所述的,天线模组的辐射单元为阵列天线阵子13的第一天线组,可以支持高频频段的信号收发,天线模组的辐射单元为线性极化天线阵子14和圆极化天线振子15的第二天线组,则可以支持低频频段的信号收发,因此,用户在通过天线组件100进行通信时,可以根据实际需要将第一天线组或第二天线组展开或折叠。例如,当用户需要进行天线组件100进行高频频段的信号收发时,可以将第一天线组展开,第二天线组折叠,展开后的第一天线组中的各天线模组沿第二方向依次排布,第一天线组面积及可用孔径变大,可以实现高频频段的信号收发;当用户需要进行天线组件100进行低频频段的信号收发时,可以将第二天线组展开,第一天线组折叠,展开后的第二天线组中的各天线模组沿第三方向依次排布,第二天线组面积及可用孔径变大,可以实现低频频段的信号收发。由此,天线组件100通过第一天线组和第二天线组可以适用高频频段的信号收发和低频频段的信号收发两种工作模式,用户在切换通信模式时无需更换通信设备,提高了用户使用通信设备的便捷性。
需要说明的是,第一天线组的各天线模组可以相邻设置,也可以与第二天线组中的各天线模组间隔设置,本公开在此不做限定。
在本公开所提供的示例性的实施例中,如图2所示,第一天线组30包括第一天线模组31、第二天线模组32和第三天线模组33,第二天线模组32和第三天线模组33分别与第一天线模组31的两侧通过铰接结构20铰接,在折叠状态,第三天线模组33相较于第二天线模组32更靠近第一天线模组31,连接第一天线模组31和第二天线模组32的铰接结构在第一方向上的尺寸大于第三天线模组33的厚度。需要说明的是,第一天线模组31、第二天线模组32和第三天线模组33均展开,并形成一平面或曲面时,第一天线模组31、第二天线模组32和第三天线模组33上的辐射单元位于所形成的平面或曲面的同一侧上。
将第一天线模组31设置于天线组件100的最底部,并在后续与终端设备本体连接,第三天线模组33和第二天线模组32依次在第一方向上折叠于第一天线模组31上方,即,将第一天线组30的中间模组,第一天线模组31与终端设备本体连接,可以平衡第一天线组30的受力,避免将边缘位置的模组与终端设备本体连接而产生第一天线组30在后续使用过程中,受力不均,易与终端设备本体产生拉扯分离的问题。
在本公开所提供的示例性的实施例中,参考图1-2,第二天线组40包括依次通过铰接结构20铰接的第四天线模组41、第五天线模组42和第六天线模组43,第四天线模组41的背离第五天线模组42的一侧通过铰接结构20与第二天线模组32铰接。第四天线模组41、第五天线模组42和第六天线模组43依次通过铰接结构20铰接,且第四天线模组41与第二天线模组32铰接。由此,天线组件100中各天线模组通过铰接结构20铰接,用户可以根据使用场景,通过各铰接结构对各天线模组进行折叠或展开,例如,与天线组件相连的终端设备本体需要进行通信时,可以根据需要将全部或者部分相邻的天线模组10展开,天线组件100的面积变大,天线组件100的可用孔径变大,天线组件100的增益增加,实现信号的收发;当与天线组件相连的终端设备本体不需要通信时,则可以将全部的天线模组10通过铰接结构20进行折叠,使全部的天线模组10沿第一方向堆叠收起,减小天线组件100占用的结构空间,以便于收纳或携带。
需要说明的是,第四天线模组41、第五天线模组42和第六天线模组43均展开,并形成一平面或曲面时,第四天线模组41、第五天线模组42和第六天线模组43上的辐射单元位于所形成的平面或曲面的同一侧上。此外,第一天线组30和第二天线组40均展开,并形成一平面或曲面时,第一天线组30和第二天线组40上的辐射单元也可以位于所形成的平面或曲面的同一侧上。
在本公开所提供的示例性的实施例中,介质基板包括相背离的第一表面和第二表面,如图4所示,辐射单元12设置于介质基板11的第一表面,如图5所示,介质基板11的第二表面上与设置有太阳能电池18。
目前的卫星通信终端设备的天线功能单一,只能做天线使用,无其他附加功能。参考图1-5,在本公开所提供的示例性的实施例中,在终端设备的使用过程中,与天线组件100相连的终端设备本体需要进行通信时,可将天线组件100中的全部或部分天线模组10展开后,将介质基板11的设有辐射单元12的第一表面对准需要连接的卫星位置;当与天线组件相连的终端设备本体不需要通信时,或者终端设备本体的电量不足时,将介质基板11的设有太阳能电池18的第二表面对准太阳,以获取足够的阳光照射,以将太阳能转化为电能,可作为终端设备本体的应急或备用电源,给终端设备的使用提供更多的保障。由此可见,本公开示例性实施例所提供的天线组件不仅可作为天线使用,还可作为发电装置或备用电源使用。
如图6所示,本公开示例性实施例提供了一种终端设备400,包括终端设备本体200和本公开示例性实施例所提供的天线组件100;天线组件100与终端设备本体200活动连接且天线组件100与终端设备本体200的主板电连接。
参考图1-2、6,终端设备400中的天线组件100可根据使用场景进行折叠或展开,例如,与天线组件100相连的终端设备本体200要进行通信时,可以根据需要将全部或者部分相邻的天线模组10展开,天线组件100的面积变大,天线组件100的可用孔径变大,天线组件100的增益增加,实现信号的收发,并与终端设备本体200进行信号的传输;当与天线组件100相连的终端设备本体200不需要进行通信时,则可以将全部的天线模组10通过铰接结构20进行折叠,使全部的天线模组10沿第一方向堆叠收起,减小天线组件100占用的结构空间,以便于收纳或携带终端设备400。该终端设备400中的天线组件100适用高中低频段信号的收发,另外还兼顾了多种极化方式,使得天线组件100的增益增加,且提高了用户使用终端设备400的便捷性,无需更换终端设备来满足不用的通信模式需求。此外,该终端设备400中的天线组件100的介质基板11的第二表面上设置有太阳能电池18,可以在获取阳光照射时,将太阳能转化为电能,可作为终端设备本体的应急或备用电源,给终端设备的使用提供更多的保障。
在本公开所提供的示例性的实施例中,如图2、6-7所示(图2和图6中以天线组件中天线模组的数量是6组为例示意,图7中以天线组件中天线模组的数量是3组为例示意),终端设备本体200的顶边框与天线组件100的其中一个天线模组10的底端通过二自由度转轴300活动连接;天线组件100通过二自由度转轴300进行转动,以收发天线信号。
天线组件100通过二自由度转轴300进行转动,以便于在天线组件100在收发信号或接收太阳光照将太阳能转化为电能时,能够灵活指向,更好地指向卫星位置或太阳位置;或者在天线组件100在不需要收发信号或接收太阳光照将太阳能转化为电能时,折叠后能够贴合于终端设备本体200的背部或其它适当位置,以便于收纳或携带终端设备400。
在本公开所提供的示例性的实施例中,如图7所示,二自由度转轴300包括第一转动轴线51和第二转动轴线52,第一转动轴线51与终端设备本体的顶边框平行,第二转动轴线52与终端设备本体的顶边框垂直,天线组件100能够绕第一转动轴线51和第二转动轴线52进行翻转或转动,以便于在天线组件100在收发信号或接收太阳光照将太阳能转化为电能时,能够灵活指向,更好地指向卫星位置或太阳位置;或者在天线组件100在不需要收发信号或接收太阳光照将太阳能转化为电能时,折叠后能够贴合于终端设备本体200的背部或其它适当位置,以便于收纳或携带终端设备400。
在本公开所提供的示例性的实施例中,如图7所示的终端设备本体200被配置为,根据当前收发的目标天线信号,在终端设备本体200的显示界面中显示指示信息,指示信息用于指示对天线组件100的转动方向和/或天线组件100的姿态。
与天线组件100相连的终端设备本体200要进行通信时,终端设备本体200的显示界面中可以显示用于指示对天线组件100的转动方向和/或天线组件100的姿态的指示信息。例如,终端设备本体200要进行通信时,用户可以根据终端设备本体200的显示界面中显示的信号强弱信息,来将部分或全部天线模组进行展开;或者,用户可以根据终端设备本体200的显示界面中显示的卫星位置指向信息,转动天线组件100的位置或朝向,以更好进行信号收发。
上面描述的内容可以单独地或者以各种方式组合起来实施,而这些变型方式都在本公开的保护范围之内。
最后应说明的是:在本文中,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,从而使得包含一系列要素的过程、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。
以上实施例仅用以说明本公开的技术方案,而非对其限制。尽管参照前述实施例对本公开进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本公开各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种天线组件,其特征在于,包括多个天线模组,相邻所述天线模组通过铰接结构进行铰接,各所述天线模组均包括介质基板和设置于所述介质基板一侧的多个辐射单元;
所述天线组件具有折叠状态和展开状态,在所述折叠状态,相邻的所述天线模组通过所述铰接结构相互交叠,以使得所述多个天线模组沿第一方向堆叠设置;
在所述展开状态,至少两个相邻的所述天线模组相互展开。
2.根据权利要求1所述的天线组件,其特征在于,各所述天线模组的所述辐射单元均相同,或者至少两个所述天线模组的所述辐射单元不同;所述辐射单元包括阵列天线振子、线性极化天线振子和圆极化天线振子中的至少一种。
3.根据权利要求2所述的天线组件,其特征在于,所述阵列天线振子包括微带天线阵列、腔体天线阵列、缝隙天线阵列、印制八木天线阵列和偶极子天线阵列中的至少一种。
4.根据权利要求1至3任一项所述的天线组件,其特征在于,所述多个天线模组分为第一天线组和第二天线组,所述第一天线组中的所述天线模组的辐射单元为阵列天线阵子,所述第二天线组中的所述天线模组的辐射单元包括线性极化天线阵子和圆极化天线振子;
在所述第一天线组中的各所述天线模组均展平的状态下,所述第一天线组中的各所述天线模组沿第二方向依次排布,在所述第二天线组中的各所述天线模组均展平的状态下,所述第二天线组中的各所述天线模组沿第三方向依次排布,所述第二方向与所述第三方向平行或者呈预设夹角设置,所述第一天线组和所述第二天线组能够相互独立的展开和折叠。
5.根据权利要求4所述的天线组件,其特征在于,所述第一天线组包括第一天线模组、第二天线模组和第三天线模组,所述第二天线模组和所述第三天线模组分别与所述第一天线模组的两侧通过所述铰接结构铰接,在所述折叠状态,所述第三天线模组相较于所述第二天线模组更靠近所述第一天线模组,连接所述第一天线模组和所述第二天线模组的所述铰接结构在所述第一方向上的尺寸大于所述第一三天线模组的厚度;
所述第二天线组包括依次通过所述铰接结构铰接的第四天线模组、第五天线模组和第六天线模组,所述第四天线模组的背离所述第五天线模组的一侧通过所述铰接结构与所述第二天线模组铰接。
6.根据权利要求1-3任一项所述的天线组件,其特征在于,所述介质基板包括相背离的第一表面和第二表面,所述辐射单元设置于所述第一表面,所述第二表面上与设置有太阳能电池。
7.一种终端设备,其特征在于,包括终端设备本体和如权利要求1-6任一项所述的天线组件;所述天线组件与所述终端设备本体活动连接且所述天线组件与所述终端设备本体的主板电连接。
8.根据权利要求7所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备本体的顶边框与所述天线组件的其中一个天线模组的底端通过二自由度转轴活动连接;所述天线组件通过所述二自由度转轴进行转动,以收发天线信号。
9.根据权利要求8所述的终端设备,其特征在于,所述二自由度转轴包括第一转动轴线和第二转动轴线,所述第一转动轴线与所述终端设备本体的顶边框平行,所述第二转动轴线与所述终端设备本体的顶边框垂直。
10.根据权利要求8所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备本体被配置为,根据当前收发的目标天线信号,在所述终端设备本体的显示界面中显示指示信息,所述指示信息用于指示对所述天线组件的转动方向和/或所述天线组件的姿态。
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