CN214203959U - 串接式天线结构 - Google Patents

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CN214203959U CN202023296942.9U CN202023296942U CN214203959U CN 214203959 U CN214203959 U CN 214203959U CN 202023296942 U CN202023296942 U CN 202023296942U CN 214203959 U CN214203959 U CN 214203959U
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Abstract

本申请公开一种串接式天线结构。串接式天线结构具有一绝缘基板、一第一连接线、两个第一天线、一第二连接线、两个第二天线及一馈入点。第一连接线及两个第一天线设置于绝缘基板的一板面。第二连接线及两个第二天线设置于绝缘基板的另一板面。每个第一天线及每个第二天线为相同的对称形状。两个第二天线正投影于第一板面的区域相对于对应的一参考位置而与两个第一天线呈180度旋转对称。馈入点电性耦接第一连接线及第二连接线。据此,串接式天线结构能使其高、低频的场型最大值分别位于水平面上。

Description

串接式天线结构
技术领域
本申请涉及一种天线结构,尤其涉及一种串接式天线结构。
背景技术
现有天线结构为了能具有全向性及高增益,因此大多采用偶极天线进行串接来实现。具体来说,现有天线结构于制作电路板时,会使用连接线作为串接使用,但若现有天线结构仅作单侧时,其场型因为受地影响而无法达到全向性要求,因此现有天线结构大多采用左右两侧对称方式制作。然而,现有天线两侧的场型于相互影响后,会导致两侧的场型产生频率偏移而无法位于水平面的问题。
于是,本申请人认为上述缺陷可改善,乃特潜心研究并配合科学原理的运用,终于提出一种设计合理且有效改善上述缺陷的本申请。
实用新型内容
本申请所要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足提供一种串接式天线结构,能有效地改善现有的天线结构所可能产生的缺陷。
本申请实施例公开一种串接式天线结构,其包括:一绝缘基板,具有相反的一第一板面及一第二板面;一第一连接线,设置于所述第一板面;两个第一天线,彼此间隔地设置于所述第一板面,每个所述第一天线具有两个第一子天线,并且每个所述第一子天线具有相反的一第一自由端及一第一连接端;两个所述第一天线的两个所述第一子天线分别以其所述第一连接端电性耦接所述第一连接线,并且两个所述第一子天线共同形成对称形状;一第二连接线,设置于所述第二板面;两个第二天线,彼此间隔地设置于所述第二板面,每个所述第二天线具有两个第二子天线,并且每个所述第二子天线具有相反的一第二自由端及一第二连接端;两个所述第一天线的两个所述第二子天线分别以其所述第二连接端电性耦接所述第二连接线,并且两个所述第二子天线共同形成对称形状;其中,所述绝缘基板于两个所述第一天线分别与所述第一连接线之间电性耦接处具有一参考位置,并且两个所述第二天线正投影于所述第一板面的区域相对于对应的所述参考位置而与两个所述第一天线呈180度旋转对称(2-fold rotational symmetry);一馈入点,电性耦接于两个所述参考位置之间的所述第一连接线以及两个所述参考位置朝所述第二板面正投影的区域之间的所述第二连接线。
综上所述,本申请实施例所公开的串接式天线结构,能通过“两个所述第一天线分别与两个所述第二天线呈相同的对称形状,并且两个所述第二天线正投影于所述第一板面的区域相对于对应的所述参考位置而与两个所述第一天线呈180度旋转对称”及“所述馈入点电性耦接于两个所述参考位置之间的所述第一连接线以及两个所述参考位置朝所述第二板面正投影的区域之间的所述第二连接线”的设计,使串接式天线结构能实现其高、低频的场型最大值分别位于水平面上的效果。
为使能更进一步了解本申请的特征及技术内容,请参阅以下有关本申请的详细说明与图式,然而所提供的图式仅用于提供参考与说明,并非用来对本申请加以限制。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请第一实施例的串接式天线结构的平面示意图。
图2为本申请第一实施例的串接式天线结构的侧视示意图。
图3为本申请第一实施例的串接式天线结构于朝第一板面俯视时的平面示意图。
图4为本申请第一实施例的串接式天线结构于朝第二板面俯视时的平面示意图。
图5为本申请第二实施例的串接式天线结构的平面示意图。
图6为本申请第二实施例的串接式天线结构于朝第一板面俯视时的平面示意图。
图7为本申请第二实施例的串接式天线结构于朝第二板面俯视时的平面示意图。
图8为本申请第三实施例的串接式天线结构(一)的平面示意图。
图9为本申请第三实施例的串接式天线结构(二)的平面示意图。
图10为本申请第三实施例的串接式天线结构(一)的场型示意图。
图11为本申请第三实施例的串接式天线结构(一)于H平面(H-plane)上的场型示意图。
图12为本申请第三实施例的串接式天线结构(一)于E平面(E-plane)上的场型示意图。
图13为本申请第四实施例的串接式天线结构的平面示意图。
图14为本申请第四实施例的串接式天线结构于朝第一板面俯视时的平面示意图。
图15为本申请第四实施例的串接式天线结构于朝第二板面俯视时的平面示意图。
图16为本申请第五实施例的串接式天线结构的平面示意图。
图17为本申请第五实施例的串接式天线结构于朝第一板面俯视时的平面示意图。
图18为本申请第五实施例的串接式天线结构于朝第二板面俯视时的平面示意图。
图19为本申请第六实施例的串接式天线结构(一)的平面示意图。
图20为本申请第六实施例的部份的串接式天线结构(一)的平面示意图。
图21为本申请第六实施例的串接式天线结构(二)的平面示意图。
图22为本申请第六实施例的部份的串接式天线结构(二)的平面示意图。
图23为本申请第六实施例的串接式天线结构(一)的最终场型侧视示意图。
图24为本申请第六实施例的串接式天线结构(一)的最终场型俯视示意图。
图25为本申请第六实施例的串接式天线结构(一)的第一场型示意图。
图26为本申请第六实施例的串接式天线结构(一)的第二场型示意图。
图27为本申请第六实施例的串接式天线结构(一)于H平面(H-plane)上的最终场型示意图。
以上附图的附图标记:100A、100B、100A’、100B’:串接式天线结构
110、210:绝缘基板
111、211:第一板面
112、212:第二板面
113、213:第一端
114、214:第二端
120、220:第一连接线
221:第一主段
222:第一子段
130、230A、230B:第一天线
131、231:第一子天线
1311、2311:第一自由端
1312、2312:第一连接端
140、240:第二连接线
241:第二主段
242:第二子段
150、250A、250B:第二天线
151、251:第二子天线
1511、2511:第二自由端
1512、2512:第二连接端
160、260:馈入点
170、270A、270B:第一辅助天线
271:第一辅助子天线
2711:第一自由端
2712:第一连接端
180、280A、280B:第二辅助天线
281:第二辅助子天线
2811:第二自由端
2812:第二连接端
LD:长度方向
WD:宽度方向
TD:厚度方向
CL:中心线
RP、RP’:参考位置
XP:辅助参考位置
XL:参考线
D1、D1’、D4、D6:第一最短距离
D2、D2’、D5、D6’:第二最短距离
D3:第三最短距离
A1:第一区域
A2:第二区域
A3:第三区域
A4:第四区域
FTE:最终场型
FT1:第一场型
FT2:第二场型。
具体实施方式
以下是通过特定的具体实施例来说明本申请所公开有关“串接式天线结构”的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所公开的内容了解本申请的优点与效果。本申请可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用,在不悖离本申请的构思下进行各种修改与变更。另外,本申请的附图仅为简单示意说明,并非依实际尺寸的描绘,事先声明。以下的实施方式将进一步详细说明本申请的相关技术内容,但所公开的内容并非用以限制本申请的保护范围。
应当可以理解的是,虽然本文中可能会使用到“第一”、“第二”、“第三”等术语来描述各种组件或者信号,但这些组件或者信号不应受这些术语的限制。这些术语主要是用以区分一组件与另一组件,或者一信号与另一信号。另外,本文中所使用的术语“或”,应视实际情况可能包括相关联的列出项目中的任一个或者多个的组合。
[第一实施例]
参阅图1至图4所示,本实施例提供一种串接式天线结构100A,其适用于一传输频段。参阅图1及图2所示,于本实施例中,所述串接式天线结构100A包含一绝缘基板110、位于所述绝缘基板110一侧的一第一连接线120与两个第一天线130、位于所述绝缘基板110另一侧的一第二连接线140与两个第二天线150、以及电性耦接所述第一连接线120与所述第二连接线140的一馈入点160。接着,以下将详细介绍所述串接式天线结构100A的各个组件及各组件彼此之间的连接关系。
配合图1及图2所示,所述绝缘基板110呈长形并具有一长度方向LD,并且所述绝缘基板110具有垂直所述长度方向LD的一宽度方向WD。于本实施例中,所述绝缘基板110是以长方形为例。然而,所述绝缘基板110的外型不限制是长方形,且所述绝缘基板110的外型及尺寸皆可依据需求变化。另外,上述长方形的长边是平行于所述长度方向LD,并且长方形的短边是平行于所述宽度方向WD。
于本实施例中,所述绝缘基板110包含有位于相反两侧的一第一板面111与一第二板面112,并且所述绝缘基板110于所述长度方向LD上的两端分别定义为一第一端113与一第二端114。所述第一板面111是朝向图2中的上方,且所述第二板面112是朝向图2中的下方。为了方便说明,所述绝缘基板110位于图2中左侧的一端定义为所述第一端113,且所述绝缘基板110位于图2中右侧的一端定义为所述第二端114。
另外,如图3及图4所示,所述第一板面111与所述第二板面112分别沿着所述长度方向LD具有一中心线CL。也就是说,所述第一板面111具有一个所述中心线CL,而所述第二板面112也具有一个所述中心线CL,并且所述第一板面111的中心线CL朝所述第二板面112的正投影与所述第二板面112的中心线迭合。
所述第一连接线120设置于所述第一板面111上,并且所述第一连接线120于本实施例中大致沿着所述第一板面111上的中心线CL配置,但本申请不受限于此。举例来说,本申请于其他未绘示的实施例中,所述第一连接线120可以是沿着所述长度方向LD的任一位置的假想线。
配合图3所示,两个所述第一天线130彼此间隔地设置于所述第一板面111。于本实施例中,每个所述第一天线130具有两个第一子天线131,并且每个所述第一子天线131具有相反的一第一自由端1311及一第一连接端1312。两个所述第一天线130的两个所述第一子天线131分别以其所述第一连接端1312电性耦接所述第一连接线120,并且两个所述第一子天线131共同形成对称形状。
具体来说,两个所述第一天线130于本实施例中分别大致呈U字状,并且所述第一板面111的中心线CL为两个所述第一天线130共同的对称线。每个所述第一天线130的两个所述第一子天线131分别位于所述对称线(所述中心线CL)的两侧,并且每个所述第一子天线131的两个所述第一自由端1311是朝向所述第一端113。
需注意的是,两个所述第一天线130及所述第一连接线120于本实施例中是一体连接所形成,但本申请不受限于此。举例来说:两个所述第一天线130及所述第一连接线120也可以各是单一构件,并且彼此电性耦接所形成。
接着参阅图4所示,所述第二连接线140设置于所述第二板面112上,并且所述第二连接线140于本实施例中大致沿着所述第二板面112上的中心线CL配置,但本申请不受限于此。举例来说,本申请于其他未绘示的实施例中,所述第二连接线140可以是沿着所述长度方向LD的任一位置的假想线。需注意的是,于实务上,所述第二连接线140朝所述第一板面111的正投影需要迭合于所述第一连接线120(如图1所示)。
两个所述第二天线150彼此间隔地设置于所述第二板面112,并且两个所述第二天线150的位置大致对应两个所述第一天线130的位置。于本实施例中,每个所述第二天线150具有两个第二子天线151,并且每个所述第二子天线151具有相反的一第二自由端1511及一第二连接端1512。两个所述第二天线150的两个所述第二子天线151分别以其所述第二连接端1512电性耦接所述第二连接线140,并且两个所述第二子天线151共同形成对称形状
于本实施例中,两个所述第二天线150的形状与两个所述第一天线形状相同,也就是两个所述第二天线150也分别大致呈U字状,并且所述第二板面112的中心线CL为两个所述第二天线150共同的对称线。每个所述第二天线150的两个所述第二子天线151分别位于所述对称线(所述中心线CL)的两侧,并且每个所述第二天线150的两个所述第二自由端1511与每个所述第一天线130的两个所述第一自由端1311朝向彼此相反的方向。也就是说,每个所述第二子天线151的两个所述第二自由端1511是朝向所述第二端114。
需注意的是,两个所述第二天线150及所述第二连接线140于本实施例中是一体连接所形成,但本申请不受限于此。举例来说:两个所述第二天线150及所述第二连接线140也可以各是单一构件,并且彼此电性耦接所形成。
另外,两个所述第一天线130及两个所述第二天线150虽然于本实施例中为U字状,但本申请于其他未绘示的实施例中,两个所述第一天线130及两个所述第二天线150也可以是其他对称形状,例如:“一”字状、“H”字状等。
复参图1及图3所示,所述绝缘基板110于两个所述第一天线130分别与所述第一连接线120之间电性耦接处具有一参考位置RP,也就是所述第一连接线120上有两个所述参考位置RP。两个所述第二天线150正投影于所述第一板面111的区域相对于对应的所述参考位置RP而与两个所述第一天线130呈180度旋转对称(2-fold rotational symmetry)。
配合图2至图4所示,所述馈入点160电性耦接于两个所述参考位置RP之间的所述第一连接线120以及两个所述参考位置RP朝所述第二板面112正投影的区域之间的所述第二连接线140。
于本实施例中,所述馈入点160是沿着所述绝缘基板110的一厚度方向TD贯穿所述绝缘基板110,并且所述馈入点160的两端面分别裸露于所述第一板面111及所述第二板面112,使所述馈入点160的两端能电性耦接所述第一连接线120及所述第二连接线140。也就是说,所述馈入点160于第一板面111的端面朝所述第二板面112的正投影会迭合所述馈入点160于第二板面112的端面。
值得注意的是,所述馈入点160相距两个所述参考位置RP的比为1:1。也就是说,所述馈入点160于第一板面111的端面分别至两个所述第一天线130的两个第一最短距离D1彼此相等,所述馈入点160于第二板面112的端面分别至两个所述第二天线150的两个第二最短距离D2也彼此相等,并且任一个所述第一最短距离D1与任一个所述第二最短距离D2相等。
进一步地说,于实务上两个所述第一最短距离D1的总长或两个所述第二最短距离D2的总长为所述传输频段的一中心频率所对应的波长的0.5至1.5倍,也可以理解为两个所述参考位置RP之间的距离为所述中心频率所对应的波长的0.5至1.5倍,其中较佳距离为等于所述中心频率所对应的波长,但本申请不受限于此。所述串接式天线结构100A于通过上述结构,使所述第一板面111上的两个所述第一天线130及所述第二板面112上的两个所述第二天线150相互影响后,其高、低频的场型最大值都能分别位于水平面上,之后将于第三实施例举一范例。
换句话说,任何不是“馈入点的两端面设计于位于其中一侧面上的两个天线间的连接线及另一侧面上的两个天线间的连接线”的天线结构,非本案所指的串接式天线结构100A。
[第二实施例]
如图5至图7所示,其为本申请的另一实施例的串接式天线结构100B,本实施例类似于上述实施例的串接式天线结构100A,两个实施例的相同处则不再加以赘述,而本实施例的串接式天线结构100B相较于第一实施例的差异主要在于:
于本实施例中,两个所述第一天线130不朝向相同的方向,并且两个所述第二天线150也不朝向相同的方向。具体来说,于其中一个所述第一天线130(也就是图6下方的所述第一天线130)及位置对应的所述第二天线150(也就是图7下方的所述第二天线150)中,所述第一天线130的两个所述第一自由端1311朝向所述第一端113,所述第二天线150的两个所述第二自由端1511朝向所述第二端114。此外,于另一个所述第一天线130(也就是图6上方的所述第一天线130)及位置对应的所述第二天线150(也就是图7上方的所述第二天线150)中,所述第一天线130的两个所述第一自由端1311朝向所述第二端114,所述第二天线150的两个所述第二自由端1511朝向所述第一端113。也就是说,于本实施例中,两个所述第一天线130朝向彼此的方向(如图6所示),两个所述第二天线150朝向远离彼此的方向(如图7所示),并且两个所述第二天线150正投影于所述第一板面111的区域相对于对应的所述参考位置RP与两个所述第一天线130仍维持180度旋转对称关系。
需注意的是,基于本实施例的两个所述第一天线130及两个所述第二天线150的方向变化,所述馈入点160的位置需要进一步地调整,让所述馈入点160相距两个所述参考位置的比为1:3。详细地说,配合图6及图7所示,于本实施例中,于第一板面111的端面分别至两个所述第一天线130的两个所述第一最短距离D1’的比为1:3,所述馈入点160于第二板面112的端面分别至两个所述第二天线150的两个所述第二最短距离D2的比也为1:3。所述串接式天线结构100B于通过上述结构调整后,其高、低频的场型最大值也能与第一实施例的所述串接式天线结构100A一样能分别位于水平面上。
[第三实施例]
如图8及图9所示,其为本申请的另一实施例的串接式天线结构100A’、100B’,本实施例类似于上述第一实施例及第二实施例的串接式天线结构100A、100B,第三实施例与其他实施例的相同处则不再加以赘述,而本实施例的串接式天线结构100A’、100B’相较于第一实施例及第二实施例的差异主要在于:
于本实施例中,所述串接式天线结构100A’、100B’更包含多个第一辅助天线170及多个第二辅助天线180,并且每个所述第一辅助天线170相当于所述第一天线130,而每个所述第二辅助天线180相当于所述第二天线150。
具体来说,多个所述第一辅助天线170于本实施例中是等量地设置于所述第一板面111,并且多个所述第一辅助天线170电性耦接所述第一连接线120,每个所述第一辅助天线170与所述第一天线130的形状相同。多个所述第二辅助天线180于本实施例中是等量地设置于所述第二板面112,并且多个所述第二辅助天线180电性耦接所述第二连接线140,每个所述第二辅助天线180与所述第二天线150的形状相同,并且多个所述第二辅助天线180的数量与多个所述第一辅助天线170相同。
此外,所述绝缘基板110于每个所述第一辅助天线170与所述第一连接线120之间电性耦接处具有一辅助参考位置XP,并且两个所述第二辅助天线180正投影于所述第一板面111的区域相对于对应的所述辅助参考位置XP而与两个所述第一辅助天线170呈180度旋转对称(2-fold rotational symmetry)。
由此可知,每个所述第一辅助天线170设置于所述绝缘基板110的方向及设置方式大致与所述第一天线130相同,每个所述第二辅助天线180设置于所述绝缘基板110的方向及设置方式大致与所述第二天线150相同。
需注意的是,所述第一连接线120于相邻的任两个所述一辅助天线170之间、及任一个所述第一天线130与其相邻的所述第一辅助天线170之间分别具有等长的一第一最短距离D4。所述第二连接线140于相邻的任两个所述二辅助天线之间、及任一个所述第二天线150与其相邻的所述第二辅助天线180之间分别具有等长的一第二最短距离D5。于实务上,每个所述第一最短距离D4及每个所述第二最短距离D5分别等于所述传输频段的所述中心频率所对应的波长。
另外,于图8及图9中,多个所述第一辅助天线170及多个所述第二辅助天线180虽然分别是偶数个(各4个),并且等量地配置于所述第一板面111及第二板面112上,但实务上,多个所述第一辅助天线170及多个所述第二辅助天线180也可以是奇数个(例如:3个),并且不等量地配置于所述第一板面111及第二板面112上。
本实施例的串接式天线结构100A’、100B’相比于第一实施例及第二实施例,本实施例的所述串接式天线结构100A’、100B’更能依据使用者需求增加所述场型的强度。
具体来说,以串接式天线结构100A’为例,配合图10至图12所示,图10中为本实施例的所述串接式天线结构100A所产生的一场型。图11为所述场型于H平面(H-plane)时的辐射方向图(radiation pattern),图12为所述场型于E平面(E-plane)时的辐射方向图(radiation pattern)。由图10至图12可以明显知道,所述串接式天线结构100A’于通过上述结构,使所述第一板面111上的两个所述第一天线130与多个所述第一辅助天线170及所述第二板面112上的两个所述第二天线150与多个所述第二辅助天线180相互影响后,其高、低频的场型最大值都能分别位于水平面上。
[第四实施例]
如图13至图15所示,其为本申请的另一实施例的串接式天线结构200A,本实施例类似于上述实施例的串接式天线结构100A,两个实施例的相同处则不再加以赘述,而本实施例的串接式天线结构200A相较于第一实施例的差异主要在于:
参阅图13至图15所示,于本实施例中,所述第一连接线220具有一第一主段221及连接所述第一主段221的两个第一子段222。所述第一主段221配置于所述第一板面211的一侧(也就是靠近第二端214的一侧),两个所述第一子段222彼此间隔地配置于所述第一板面211的另一侧(也就是靠近第一端213的一侧),使所述第一连接线220大致呈“Y”字状。
此外,所述第二连接线240与所述第一连接线220相同。换句话说,所述第二连接线240也是大致呈“Y”字状,并且具有一第二主段241及连接所述第二主段241的两个第二子段242。所述第二主段241配置于所述第二板面212的一侧,两个所述第二子段242彼此间隔地配置于所述第二板面211的另一侧。值得注意的是,两个所述第二子段242朝所述第一板面211的正投影及所述第二主段241朝所述第一板面211的正投影分别迭合两个所述第一子段222及所述第一主段221。
换个方式说,如图14及图15所示,所述第一板面211于两个所述第一子段222与所述第一主段221电性耦接处区分为两侧,使所述第一板面211位于相反两侧的一第一区域A1及一第二区域A2。所述第二板面212于两个所述第二子段242与所述第二主段241电性耦接处区分为两侧,使所述第二板面212具有位于相反两侧的一第三区域A3及一第四区域A4。其中,所述第一区域A1的位置对应所述第三区域A3的位置,所述第二区域A2的位置对应所述第四区域A4的位置。所述第一主段221位于所述第一区域A1,两个所述第一子段222分别位于所述第二区域A2,所述第二主段241位于所述第三区域A3,两个所述第二子段242分别位于所述第四区域A4。
基于本实施例的所述第一连接线220及所述第二连接线240的变化,两个所述第一天线230A、230B及两个所述第二天线250A、250B也不同于第一实施例。具体来说,两个所述第一天线230A、230B分别位于所述第一区域A1及所述第二区域A2。位于所述第一区域A1的所述第一天线230A的两个所述第一连接端2312电性耦接所述第一主段221,并且两个所述第一子天线231共同形成一第一对称形状(U字状)。位于所述第二区域A2的所述第一天线230B的两个所述第一子天线231分别以其所述第一连接端2312电性耦接两个所述第一子段222,并且两个所述第一子天线231共同形成一第二对称形状。
换句话说,两个所述第一天线230A、230B于本实施例中分别呈不相同的两个对称形状(也就是上述第一对称形状及第二对称形状),并且所述第一板面211的中心线CL仍为两个所述第一天线230共同的对称线。需注意的是,两个所述第一天线230A、230B的两个所述第一自由端2311于本实施例中是分别朝向所述第一端213(如图14所示)。
接着参阅图15所示,两个所述第二天线250A、250B分别位于所述第三区域A3及所述第四区域A4。位于所述第三区域A3的所述第二天线250A的两个所述第二子天线251分别以其所述第二连接端2512电性耦接所述第二主段241,并且两个所述第二子天线251共同形成所述第一对称形状。位于所述第四区域A4的所述第二天线250B的两个所述第二子天线251分别以其所述第二连接端2512电性耦接两个所述第二子段242,并且两个所述第二子天线251共同形成所述第二对称形状。
需注意的是,复参图13至图15所示,位于所述第三区域A3的所述第二天线250A(为所述第一对称形状)正投影于所述第一板面211的区域的形状与位于所述第一区域A1的所述第一天线230A(为所述第一对称形状)的形状呈镜像关系。位于所述第四区域A4的所述第二天线250B(为所述第二对称形状)正投影于所述第一板面211的区域的形状与位于所述第二区域A2的所述第一天线230B(为所述第二对称形状)的形状呈镜像关系。当然,本实施例中的两个所述第一天线230A、230B及两个所述第二天线250A、250B之间的镜像关系也可以理解为与第一实施例的两个所述第一天线130及所述第二天线150之间的180度旋转对称关系。
另外,两个所述第二天线250A、250B的两个所述第二自由端2511于本实施例中是分别朝向所述第二端214(如图15所示),也就是两个所述第二天线250A、250B的方向相反于两个所述第一天线230A、230B的方向。
此外,本实施例的所述馈入点260的位置大致与所述第一实施例的所述馈入点160类似。具体来说,参阅图14所示,所述第一主段221与两个所述第一连接端2312电性耦接处定义为一参考位置RP’,两个所述第一子段222分别与两个所述第一连接端2312电性耦接处具有一参考线XL,所述馈入点260至所述参考线XL的一第三最短距离D3及所述馈入点260至所述参考位置RP’的一第三最短距离D3之间的比为1:1,且所述参考线XL至所述参考位置RP’的最短距离(也就是两倍的所述第三最短距离D3)也为所述传输频段的所述中心频率所对应的波长的0.5至1.5倍,但本申请不受限于此。举例来说,本申请于其他实施例的实施例中,所述馈入点260也可以是直接电性耦接于所述第一连接线220及所述第二连接线240的末端。
所述串接式天线结构200A通过上述结构,不仅具有第一实施例的优点,更能让场型于水平面的最大值及最小值的差值缩小至约0.5dBi内,使所述串接式天线结构200A的场型FTE于H平面(H-plane)上更趋近于圆形(也就是提高真圆度),之后将于第六实施例举一范例。
[第五实施例]
如图16至图18所示,其为本申请的另一实施例的串接式天线结构200B,本实施例类似于上述实施例的串接式天线结构200A,两个实施例的相同处则不再加以赘述,而本实施例的串接式天线结构200B相较于第四实施例的差异主要在于:
于本实施例中,两个所述第一天线230A、230B不朝向相同的方向,并且两个所述第二天线250A、250B也不朝向相同的方向。具体来说,为所述第二对称形状的所述第一天线230B的两个所述第一自由端2311及为所述第一对称形状的所述第二天线250A的两个所述第二自由端2511分别朝向所述第二端214。为所述第二对称形状的所述第二天线250B的两个所述第二自由端2511及为所述第一对称形状的所述第一天线230A的两个所述第一自由端2311分别朝向所述第一端213。
换句话说,于本实施例中,两个所述第一天线230A、230B朝向彼此的方向,两个所述第二天线250A、250B朝向彼此远离的方向,并且两个所述第二天线250A、250B正投影于所述第一板面211的区域相对于对应的所述参考位置RP’与两个所述第一天线230A、230B仍维持180度旋转对称关系。
也就是说,配合图17所示,本实施例是基于第四实施例的基础下加入第二实施例的特征。因此,所述馈入点260的两端面至所述参考线XL的一第一最短距离D6及所述馈入点260至所述参考位置RP’的第二最短距离D6’之间的比当然也与第二实施例相同,也就是1:3。
[第六实施例]
如图19至图27所示,其为本申请的另一实施例的串接式天线结构200A’、200B’,本实施例类似于上述第四实施例及第五实施例的串接式天线结构200A、200B,第六实施例与其他实施例的相同处则不再加以赘述,而本实施例的串接式天线结构200A’、200B’相较于第四实施例及第五实施例的差异主要在于:
于本实施例中,配合图19及图21所示,所述串接式天线结构200A’、200B’更包含多个第一辅助天线270A、270B及多个第二辅助天线280A、280B。具体来说,多个所述第一辅助天线270A、270B等量地(也就是位于所述馈入点260两侧的数量相等)设置于所述第一板面211。另配合图20及图22所示,每个所述第一辅助天线270A、270B分别具有两个第一辅助子天线271,并且每个所述第一辅助子天线271具有相反的一第一自由端2711及一第一连接端2712。位于所述第一板面211具有所述第一主段221的一侧的每个所述第一辅助天线270A的两个所述第一辅助子天线271分别以其所述第一连接端2712电性耦接所述第一主段221,并且两个所述第一辅助子天线271共同形成所述第一对称形状(U字状)。位于所述第一板面211具有两个所述第一子段222的一侧的每个所述第一辅助天线270B的两个所述第一辅助子天线271分别以其所述第一连接端2712电性耦接两个所述第一子段222,并且两个所述第一辅助子天线271共同形成所述第二对称形状。
进一步地说,每个所述第一辅助天线270A的两个所述第一自由端2311与每个所述第一天线230A的两个所述第一自由端2311朝向相同的方向。另外,每个所述第一辅助天线270B的两个所述第一自由端2311与每个所述第一天线230B的两个所述第一自由端2311朝向相同的方向。也就是说,位于所述馈入点260的任一侧中,每个所述第一辅助天线的方向与形状相当于对应一侧的所述第一天线。
此外,多个所述第二辅助天线280A、280B的数量与多个所述第一辅助天线270A、270B相同。多个所述第二辅助天线280A、280B等量地(也就是位于所述馈入点260两侧的数量相等)设置于所述第二板面212,并且多个所述第二辅助天线280A、280B位置对应多个所述第一辅助天线270A、270B位置。
每个所述第二辅助天线280A、280B分别具有两个第二辅助子天线281,并且每个所述第二辅助子天线281具有相反的一第二自由端2811及一第二连接端2812。位于所述第二板面212具有所述第二主段241的一侧的每个所述第二辅助天线280A的两个所述第二辅助子天线281分别以其所述第二连接端2812电性耦接所述第二主段241,并且两个所述第二辅助子天线281共同形成所述第一对称形状(U字状)。位于所述第二板面212具有两个所述第二子段242的一侧的的每个所述第二辅助天线280B的两个所述第二辅助子天线281分别以其所述第二连接端2812电性耦接两个所述第二子段222,并且两个所述第二辅助子天线281共同形成第二对称形状。
进一步地,位于所述馈入点260的其中一侧的每个所述第二辅助天线280A的两个所述第二自由端2511与每个所述第二天线250A的两个所述第二自由端2511朝向相同的方向。另外,位于所述馈入点260的另一侧的每个所述第二辅助天线280B的两个所述第二自由端2511与每个所述第二天线250B的两个所述第二自由端2511朝向相同的方向。
由此可知,任一个所述第一辅助天线270A、270B设置于所述绝缘基板210的方向及设置方式大致与其位于相同一侧(相同区域)的所述第一天线230A、230B相同,任一个所述第二辅助天线280A、280B设置于所述绝缘基板210的方向及设置方式大致与其位于相同一侧(相同区域)的所述第二天线250A、250B相同。
需注意的是,复参图20及图21所示,所述第一连接线220于相邻的任两个所述一辅助天线之间(也就是相邻的两个所述参考线XL或相邻的两个所述辅助参考位置XP之间)、及任一个所述第一天线与其相邻的所述第一辅助天线之间(也就是相邻的所述参考位置RP’与所述参考线XL之间)分别具有等长的一第一最短距离D4’。此外,所述第二连接线240于相邻的任两个所述二辅助天线之间、及任一个所述第二天线与其相邻的所述第二辅助天线之间分别具有等长的一第二最短距离D5’。其中,每个所述第一最短距离D4’及每个所述第二最短距离D5’较佳等于所述传输频段的所述中心频率所对应的波长。
另外,于图20及图22中,多个所述第一辅助天线270及多个所述第二辅助天线280虽然分别是偶数个(各4个),并且等量地配置于所述第一板面211及第二板面212上,但实务上,多个所述第一辅助天线270及多个所述第二辅助天线280也可以是奇数个(例如:3个),并且不等量地配置于所述第一板面211及第二板面212上。
本实施例的串接式天线结构200A’、200B’相比于第四实施例及第五实施例,本实施例的所述串接式天线结构200A’、200B’更能依据使用者需求增加所述场型的强度。
具体来说,以串接式天线结构200A’为例,配合图23至图27所示,图23及图24所示为本实施例的所述串接式天线结构200A于所产生的一最终场型FTE,图25中为位于所述第一区域A1的所述第一天线230A及位于所述第三区域A3的所述第二天线250A共同所形成的一第一场型FT1,图26中为位于所述第二区域A2的所述第一天线230B及位于所述第四区域A4的所述第二天线250B共同所形成的一第二场型FT2。具体来说,当两个所述第一天线230A、230B及两个所述第二天线250A、250B串接(也就是第一场型FT1及第二场型FT2结合)时,会形成图23及图24中的所述最终场型FTE。
由图23及图24中的最终场型FTE可以明显知道,所述串接式天线结构200A通过两个所述第一场型FT1及所述第二场型FT2相互弥补后,不仅具有第一实施例的优点,更能让所述最终场型FET于水平面的最大值及最小值的差值缩小至约0.5dBi内,使所述串接式天线结构200A的最终场型FTE于H平面(H-plane)上更趋近于圆形(也就是提高真圆度),也就是如图27所示。
[本申请实施例的技术效果]
综上所述,本申请实施例所公开的串接式天线结构,能通过“两个所述第一天线130分别与两个所述第二天线150呈相同的对称形状,并且两个所述第二天线150正投影于所述第一板面111的区域相对于对应的所述参考位置RP而与两个所述第一天线130呈180度旋转对称”及“所述馈入点160电性耦接于两个所述参考位置RP之间的所述第一连接线120以及两个所述参考位置RP朝所述第二板面112正投影的区域之间的所述第二连接线140”的设计,使所述串接式天线结构能实现其高、低频的场型最大值分别位于水平面上的效果。
以上所公开的内容仅为本申请的优选可行实施例,并非因此局限本申请的申请专利范围,所以凡是运用本申请说明书及图式内容所做的等效技术变化,均包含于本申请的申请专利范围内。

Claims (10)

1.一种串接式天线结构,其特征在于,其包括:
一绝缘基板,具有相反的一第一板面及一第二板面;
一第一连接线,设置于所述第一板面;
两个第一天线,彼此间隔地设置于所述第一板面,每个所述第一天线具有两个第一子天线,并且每个所述第一子天线具有相反的一第一自由端及一第一连接端;两个所述第一天线的两个所述第一子天线分别以其所述第一连接端电性耦接所述第一连接线,并且两个所述第一子天线共同形成对称形状;
一第二连接线,设置于所述第二板面;
两个第二天线,彼此间隔地设置于所述第二板面,每个所述第二天线具有两个第二子天线,并且每个所述第二子天线具有相反的一第二自由端及一第二连接端;两个所述第一天线的两个所述第二子天线分别以其所述第二连接端电性耦接所述第二连接线,并且两个所述第二子天线共同形成对称形状;
其中,所述绝缘基板于两个所述第一天线分别与所述第一连接线之间电性耦接处具有一参考位置,并且两个所述第二天线正投影于所述第一板面的区域相对于对应的所述参考位置而与两个所述第一天线呈180度旋转对称;
一馈入点,电性耦接于两个所述参考位置之间的所述第一连接线以及两个所述参考位置朝所述第二板面正投影的区域之间的所述第二连接线。
2.根据权利要求1所述的串接式天线结构,其特征在于,每个所述第二天线的两个所述第二自由端与每个所述第一天线的两个所述第一自由端朝向彼此相反的方向;所述馈入点贯穿所述绝缘基板,而电性耦接所述第一连接线及所述第二连接线,所述馈入点相距两个所述参考位置的比为1:1。
3.根据权利要求1所述的串接式天线结构,其特征在于,两个所述第一天线的两个所述第一自由端朝向远离彼此的方向,两个所述第二天线的两个所述第二自由端朝向彼此的方向;所述馈入点贯穿所述绝缘基板,而电性耦接所述第一连接线及所述第二连接线,所述馈入点相距两个所述参考位置的比为1:3。
4.根据权利要求1所述的串接式天线结构,其特征在于,所述串接式天线结构适用于一传输频段,两个所述参考位置之间的距离为所述传输频段的一中心频率所对应的波长的0.5至1.5倍。
5.根据权利要求4所述的串接式天线结构,其特征在于,所述串接式天线结构更包含:
多个第一辅助天线,设置于所述第一板面,多个所述第一辅助天线电性耦接所述第一连接线,每个所述第一辅助天线与所述第一天线的形状相同;
多个第二辅助天线,设置于所述第二板面,多个所述第二辅助天线电性耦接所述第二连接线,每个所述第二辅助天线与所述第二天线的形状相同;
其中,所述绝缘基板于每个所述第一辅助天线与所述第一连接线之间电性耦接处具有一辅助参考位置,并且两个所述第二辅助天线正投影于所述第一板面的区域相对于对应的所述辅助参考位置而与两个所述第一辅助天线呈180度旋转对称。
6.根据权利要求5所述的串接式天线结构,其特征在于,所述第一连接线于相邻的任两个所述一辅助天线之间、及任一个所述第一天线与其相邻的所述第一辅助天线之间分别具有等长的一第一距离;所述第二连接线于相邻的任两个所述二辅助天线之间、及任一个所述第二天线与其相邻的所述第二辅助天线之间分别具有等长的一第二距离。
7.根据权利要求6所述的串接式天线结构,其特征在于,所述串接式天线结构适用于一传输频段,每个所述第一距离及每个所述第二距离分别等于所述传输频段的所述中心频率所对应的波长,两个所述参考位置之间的距离为所述传输频段的一中心频率所对应的波长的0.5至1.5倍。
8.根据权利要求5所述的串接式天线结构,其特征在于,多个所述第一辅助天线及多个所述第二辅助天线的数量为偶数个。
9.根据权利要求1所述的串接式天线结构,其特征在于,两个所述第一天线及两个所述第二天线分别为U字状。
10.根据权利要求1所述的串接式天线结构,其特征在于,所述第二连接线正投影于所述第一板面的区域与所述第一连接线迭合,并且两个所述第二天线的位置分别对应两个所述第一天线的位置。
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