RU2603625C2 - Компактная патч-антенна - Google Patents

Компактная патч-антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2603625C2
RU2603625C2 RU2012155696/08A RU2012155696A RU2603625C2 RU 2603625 C2 RU2603625 C2 RU 2603625C2 RU 2012155696/08 A RU2012155696/08 A RU 2012155696/08A RU 2012155696 A RU2012155696 A RU 2012155696A RU 2603625 C2 RU2603625 C2 RU 2603625C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
strip
radiating element
patch antenna
vehicle
Prior art date
Application number
RU2012155696/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012155696A (ru
Inventor
Гвидо МОИРАГИ
Лука МОИРАГИ
Паоло МОИРАГИ
Original Assignee
СТЕ С.А.С. ДИ Дж. МОИРАГИ энд К.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by СТЕ С.А.С. ДИ Дж. МОИРАГИ энд К. filed Critical СТЕ С.А.С. ДИ Дж. МОИРАГИ энд К.
Publication of RU2012155696A publication Critical patent/RU2012155696A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2603625C2 publication Critical patent/RU2603625C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • H01Q9/0421Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with a shorting wall or a shorting pin at one end of the element
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • H01Q1/3208Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the application wherein the antenna is used
    • H01Q1/3233Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the application wherein the antenna is used particular used as part of a sensor or in a security system, e.g. for automotive radar, navigation systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
    • H01Q1/325Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle
    • H01Q1/3291Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle mounted in or on other locations inside the vehicle or vehicle body
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • H01Q9/0442Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with particular tuning means
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/0407Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna
    • H01Q9/045Substantially flat resonant element parallel to ground plane, e.g. patch antenna with particular feeding means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Support Of Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к компактным патч-антеннам, в частности для установки в транспортном средстве. Технический результат - меньшие размеры патч-антенны и высокая избирательность ширины пропускания на резонансной частоте. Для этого патч-антенна содержит питаемый электричеством полосковый излучающий элемент (1) и земляную плоскость (3). Полосковый излучающий элемент соединен с земляной плоскостью на первом конце (11) посредством металлического звена и на втором конце (12), противоположном первому концу, посредством переменного конденсатора (5). Патч-антенна также содержит печатную плату (2), нижняя поверхность которой составляет одно целое с земляной плоскостью (3), слой (6) диэлектрического материала, размещенный между полосковым излучающим элементом (1) и печатной платой (2); полосковый излучающий элемент (1), по существу, является параллельным земляной плоскости (3). Слой диэлектрического материала имеет относительную диэлектрическую постоянную в диапазоне от 3 до 6 и коэффициент потерь в диапазоне от 0,03 до 0,1. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к компактной патч-антенне.
Патч-антенны, также известные как прямоугольные микрополосковые антенны, известны в современном уровне техники. Они состоят из отдельного металлического листа, подвешенного над земляной плоскостью, и диэлектрической подложки, расположенной между земляной плоскостью и металлическим листом; причем антенная сборка обычно помещается в пластиковый кожух, который защищает антенну от возможных повреждений. Они используются в различных применениях, поскольку они имеют компактную и легкую конструкцию, низкий профиль, геометрию, конформную поверхностям, и, наконец, они легко сопрягаются со схемами подачи сигнала (которые могут содержать усилители, фильтры и/или делители мощности). К недостаткам относятся эффективность от средней до низкой (вследствие недорогих материалов), по существу узкий рабочий диапазон (вследствие резонансного режима работы) и вероятная возможность возбуждения поверхностных волн в подложке, которые являются источником паразитного излучения. Режим работы патч-антенны является резонансным, при этом резонансная частота главным образом зависит от формы и размеров печатной области и диэлектрической проницаемости подложки. Напротив, входной импеданс зависит от точки питания, при этом мода должна быть выбрана для питания антенны, которая принимает сигнал близко к точке, соответствующей желательному импедансу.
Металлический лист имеет длину, равную половине длины волны, если антенна используется на радиочастоте. Микрополосковые антенны имеют различные преимущества по сравнению с традиционными антеннами СВЧ-диапазона, поскольку они могут легко покрывать широкий диапазон частот типично от 100 МГц до 100 ГГц. Упомянутые антенны имеют малый вес, малый объем, высокую механическую устойчивость и низкую стоимость производства. Однако они имеют определенные недостатки, относящиеся к узкой полосе и довольно низкому коэффициенту усиления около шести децибел; полоса может быть увеличена за счет использования слоев диэлектрика с высокой проницаемостью, а коэффициент усиления может быть увеличен посредством использования микрополосковых антенных решеток.
Известно, что эффекты излучения микрополосковой линии значительно уменьшаются, если применяемая подложка является тонкой и имеет высокую проницаемость. По этой причине, когда должны быть обеспечены микрополосковые антенны с высокой эффективностью излучения, предпочтительны толстые подложки с низкой проницаемостью.
Длина листа строго определяет резонансную частоту и является критическим параметром при определении полосы; действительно, микрополосковая антенна имеет значительно меньшую ширину полосы по сравнению с обычной резонансной антенной. Увеличенная высота подложки и меньшая диэлектрическая постоянная могут увеличить ширину полосы, но это может привести к геометрическим параметрам, которые являются несовместимыми с выбранной степенью интеграции. В первом приближении резонансная частота обратно пропорциональна длине и квадратному корню относительной проницаемости диэлектрика. Поскольку ширина и длина реального листа имеют конечные размеры, поля на краях подвергаются воздействию краевого эффекта. Этот эффект обусловлен тем, что силовым линиям требуется проходить через неоднородную среду, состоящую из двух отдельных диэлектриков: подложки и воздуха.
Существуют другие патч-антенны, которые весьма часто используются для беспроводных передач, имеющие длину, равную 1/4 длины волны, и имеющие излучающий металлический лист, короткозамкнутый на земляную плоскость, такие как PIFA-антенны (планарные повернутые F-антенны).
Принимая во внимание уровень техники, задачей настоящего изобретения является обеспечить компактную патч-антенну, которая отлична от известных антенн. Антенна в соответствии с изобретением имеет меньшие размеры и предпочтительно высокую избирательность ширины пропускания на резонансной частоте.
В соответствии с настоящим изобретением упомянутая задача решается компактной патч-антенной, в частности для установки в транспортном средстве, содержащей питаемый электричеством полосковый излучающий элемент, земляную плоскость, с которой упомянутый полосковый излучающий элемент соединен на первом конце посредством металлического звена и на втором конце, противоположном первому концу, посредством переменного конденсатора, печатную плату, нижняя поверхность которой составляет одно целое с земляной плоскостью, слой диэлектрического материала, расположенный между полосковым излучающим элементом и печатной платой, причем упомянутый полосковый излучающий элемент по существу является параллельным упомянутой земляной плоскости, отличающейся тем, что упомянутый слой диэлектрического материала имеет относительную диэлектрическую постоянную в диапазоне от 3 до 6 и коэффициент потерь в диапазоне от 0,03 до 0,1.
Признаки и преимущества настоящего изобретения станут очевидными из следующего подробного описания его практических вариантов осуществления, показанных в качестве неограничивающего примера на прилагаемых чертежах, на которых:
Фиг. 1 - вид сверху компактной патч-антенны в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 2 - схематичный вид в разрезе антенны по фиг. 1;
Фиг. 3 и 4 - диаграммы коэффициента усиления антенны по фиг. 1 согласно частоте;
Фиг. 5 - схематичный вид в разрезе компактной патч-антенны в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг. 6 - вид сверху компактной патч-антенны по фиг. 5;
Фиг. 7 - диаграмма коэффициента усиления антенны по фиг. 5 согласно частоте;
Фиг. 8 - автотранспортное средство, в котором установлена компактная патч-антенна по фиг. 1 или фиг. 5;
Фиг. 9 - более подробное представление компактной патч-антенны по фиг. 1 или фиг. 5, закрепленной на автотранспортном средстве.
На фиг. 1 и 2 показана компактная патч-антенна в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Антенна содержит полосковый излучающий элемент антенны или микрополосок 1, предпочтительно имеющий длину равную 1/4 длины волны резонансной частоты, например частоты Fo=434 МГц. Упомянутый полосковый металлический элемент 1 соединен с землей GND на одном конце 11, а на противоположном конце 12 соединен с переменным конденсатором 5, соединенным с землей; причем упомянутый переменный конденсатор 5 регулируется для настройки резонансного контура антенны для резонанса на рабочей частоте.
Антенна содержит плоское основание 2 с печатной платой, полностью покрытая медью нижняя поверхность которой представляет собой земляную плоскость 3; полосковый металлический элемент 1 является параллельным земляной плоскости. Высота h антенны относительно земляной плоскости составляет около 7 мм; пространство между полосковым металлическим элементом 1 и земляной плоскостью 3 отчасти заполнено материалом печатной платы и отчасти диэлектрическим материалом 6 с подходящей диэлектрической постоянной и подходящим коэффициентом потерь. Диэлектрический материал 6, в частности пластик, приклеен к полосковому излучающему элементу 1 и к плоскому основанию 2 с печатной платой, за счет чего получают жесткую, прочную, плоскую конструкцию даже при наличии очевидных сильных механических вибраций, например, если антенна установлена в автомобиле.
Антенна содержит малый микрополосок 7, составляющий одно целое с полосковым металлическим элементом 1 и адаптированный для питания антенны; согласование импедансов также выполняется посредством микрополоска 7. В частности полосковый металлический элемент 1 содержит малую прямоугольную щель 15 со стороны конца 11, которая проходит по направлению к концу 12. Конец 14 щели представляет собой точку контакта между микрополоском 7 и металлическим элементом 1.
Геометрия компактной патч-антенны в соответствии с изобретением представляет собой прямоугольный тип, но таким образом, что металлический элемент 1 больше, чем диэлектрический слой 6, и меньше, чем печатная плата 2 с земляной плоскостью 3.
Слой 6 диэлектрического материала имеет относительную диэлектрическую постоянную εr в диапазоне от 3 до 6, что позволяет уменьшить размер патч-антенны; действительно, может быть использован металлический полосковый элемент, имеющий длину, равную 1/4 длины волны, в то время как толщина антенны меньше, чем один сантиметр.
Более того, слой 6 диэлектрического материала имеет коэффициент потерь (тангенс угла потерь) tanδε в диапазоне от 0,03 до 0,1, предпочтительно от 0,05 до 0,1, который позволяет увеличить ширину полосы для резонансной частоты антенны; т.е. позволяет настраивать ширину полосы на ее резонансную частоту без отрицательного воздействия на надлежащее функционирование антенны. В действительности с диэлектрическим материалом с тангенсом угла потерь tanδε, меньшим, чем 0,03 (например, 0,01), была бы получена весьма критичная антенна, которую было бы сложно изготавливать и калибровать, и которая могла бы терять свою резонансную частоту в течение срока службы антенны. Не требуется, особенно в области техники автотранспортных средств или самоходных применений, чтобы ширина полосы относительно ее резонансной частоты была узкой, чтобы не ухудшать надлежащую работу антенны на протяжении лет; антенна с очень узкой полосой пропускания была бы критичной, и ее резонансная частота могла бы значительно измениться вследствие механических и тепловых нагрузок, встречающихся, например, в автотранспортных средствах. В частности выбор тангенса угла потерь tanδε диэлектрического материала в пределах от 0,05 до 0,1 представляет разумное соотношение между необходимостью в антенне с шириной полосы такой, чтобы уменьшить количество нежелательных возмущений и сигналов, с одной стороны, и необходимостью в антенне, которая является простой в изготовлении и калибровке и в особенности имеет продолжительный срок службы, с другой стороны. Например, конкретными диэлектрическими материалами, которые могут быть использованы для заполнения пространства между металлическим элементом 1 и земляной плоскостью 3, является материал FR4 (эпоксидная смола, усиленная стекловолокном) с диэлектрической постоянной 4,7 и коэффициентом потерь 0,03 и в особенности материал PMMA (полиметилметакрилат) с диэлектрической постоянной 3,7 и коэффициентом потерь 0,06 или материал ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) с диэлектрической постоянной 3,5 и коэффициентом потерь 0,09.
Антенна проявляет резонанс при настройке на частоту в пределах между 300 мегагерц и 1 гигагерц, при этом диэлектрический материал позволяет настраивать ширину полосы так, чтобы она подходила для различных потребностей применений. Однако существует необходимость в ширине полосы по меньшей мере равной или большей, чем 15 МГц.
На фиг. 3 показаны диаграммы анти-усиления антенны AG и коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН), т.е. параметра, который в децибелах определяет отношение между максимальными и минимальными значениями напряжения стационарной картины волны в соответствии с частотой, если диэлектрик представляет собой материал PMMA; ширина полосы с центральной резонансной частотой Fo=434 МГц равна 15 МГц с коэффициентом усиления в несколько децибел.
На фиг. 4 показаны диаграммы анти-усиления антенны AG и КВСН в децибелах в соответствии с частотой, если диэлектрик представляет собой материал ABS; ширина полосы с центральной резонансной частотой Fo=434 МГц составляет 25 МГц с коэффициентом усиления в несколько децибел, но меньше, чем коэффициент усиления антенны по фиг. 3.
На фиг. 5 и 6 показана компактная патч-антенна в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Упомянутая антенна отличается от антенны на фиг. 1 и 2 наличием ПАВ-фильтра 20 с соответствующей схемой 21 согласования импедансов, связанной с малым микрополоском 7, который позволяет подавать питание к антенне.
ПАВ-фильтр 20 позволяет увеличить избирательность антенны, в частности, если антенна используется в автомобиле, при сохранении признаков механической стойкости и высокой надежности антенны, как показано на диаграмме анти-усиления антенны AG gj фиг. 7, с шириной полосы, имеющей центральную резонансную частоту Fo=434 МГц.
Антенна в соответствии с настоящим изобретением адаптирована для использования в системах передачи и приема данных для транспортных средств, предпочтительно для автотранспортных средств. Антенна прежде всего размещается внутри воздухонепроницаемого пластикового кожуха 200, который прикреплен к раме 201 автотранспортного средства 202, предпочтительно на внешней поверхности нижней части рамы 201 автотранспортного средства 202, в частности в центре 203 нижней части рамы 201, как показано на фиг. 8 и 9; пластиковый кожух 200 может быть прикреплен к раме 201 автотранспортного средства просто за счет винтов или болтов, которые взаимодействуют с отверстиями кожуха и с отверстиями, выполненными на внешней поверхности нижней части автотранспортного средства. Антенна главным образом конфигурирована для приема данных, передаваемых от конкретных передатчиков 300 давления в шинах 301, расположенных внутри шин; предпочтительно, упомянутые передатчики представляют собой передатчики, описанные в патентной заявке EP 1787831 того же заявителя. В частности, упомянутые передатчики связаны с клапанами шины, как изображено на чертежах в патентной заявке EP 1787831 и в ее описании; каждый передатчик 300 выполнен с возможностью осуществления модуляции по положению импульсов (РРМ) сигнала, указывающего давление в шине 301. Компактная патч-антенна в соответствии с настоящим изобретением адаптирована для приема сигналов импульсной модуляции от упомянутых передатчиков 300. Компактная патч-антенна в соответствии с изобретением соединена с приемником (не показан на чертежах), расположенным внутри автотранспортного средства, для демодулирования сигнала, принятого антенной.

Claims (11)

1. Компактная патч-антенна, в частности для установки в транспортном средстве, содержащая питаемый электричеством полосковый излучающий элемент (1), земляную плоскость (3), с которой упомянутый полосковый излучающий элемент на первом конце (11) соединен посредством металлического звена и на втором конце (12), противоположном первому концу, посредством переменного конденсатора (5), печатную плату (2), нижняя поверхность которой составляет одно целое с земляной плоскостью (3), слой (6) диэлектрического материала, расположенный между полосковым излучающим элементом (1) и печатной платой (2), причем упомянутый полосковый излучающий элемент (1), по существу, является параллельным упомянутой земляной плоскости (3), отличающаяся тем, что упомянутый полосковый излучающий элемент (1) больше, чем слой (6) диэлектрического материала, и меньше, чем печатная плата (2), причем упомянутый слой (6) диэлектрического материала имеет относительную диэлектрическую постоянную в диапазоне от 3 до 6 и коэффициент потерь в диапазоне от 0,03 до 0,1, при этом диэлектрическим материалом слоя диэлектрического материала является один из следующего: материал FR4 (эпоксидная смола, усиленная стекловолокном), материал РИМА (полиметилметакрилат) или материал ABS (акрилонитрилбутадиенстирол).
2. Компактная патч-антенна по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый полосковый излучающий элемент (1) имеет длину, равную 1/4 длины волны.
3. Компактная патч-антенна по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый слой (6) диэлектрического материала имеет коэффициент потерь в диапазоне от 0,05 до 0,1.
4. Компактная патч-антенна по п. 1, отличающаяся тем, что высота антенны между полосковым излучающим элементом (1) и земляной плоскостью (2) меньше чем 1 см.
5. Компактная патч-антенна по п. 1, отличающаяся тем, что высота антенны между полосковым излучающим элементом (1) и земляной плоскостью (2) составляет по существу 7 мм.
6. Компактная патч-антенна по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый полосковый излучающий элемент (1) содержит щель (15), при этом упомянутая антенна содержит металлическое звено (7) для питания электричеством полоскового излучающего элемента (1), расположенное внутри упомянутой щели (15) и контактирующее с внутренним краем (14) упомянутой щели (15).
7. Компактная патч-антенна по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит металлическое звено (7) для питания электричеством полоскового излучающего элемента (1), соединенное с одним концом (14) полоскового излучающего элемента (1), и ПАВ-фильтр (20) с соответствующей схемой (21) согласования импедансов, подсоединенной между упомянутым концом (14) полоскового излучающего элемента (1) и упомянутым металлическим звеном (7).
8. Компактная патч-антенна по п. 1, отличающаяся тем, что антенна конфигурирована для проявления резонанса при настройке на частоту в диапазоне от 300 МГц до 1 ГГц.
9. Транспортное средство, содержащее раму (201) и по меньшей мере одну пару колес, снабженных шинами (301), причем по меньшей мере одна шина снабжена передатчиком (300) сигнала, указывающим давление в шине, при этом упомянутое транспортное средство содержит устройство для приема по меньшей мере одного сигнала, излученного от упомянутого по меньшей мере одного передатчика, при этом упомянутое приемное устройство содержит антенну (200), отличающееся тем, что антенна соединена с рамой (201) транспортного средства и антенна является компактной патч-антенной, как определено в любом из предшествующих пунктов.
10. Транспортное средство по п. 9, отличающееся тем, что упомянутая антенна соединена с внешней поверхностью нижней части рамы транспортного средства.
11. Транспортное средство по п. 9 или 10, отличающееся тем, что упомянутая антенна размещена в воздухонепроницаемом пластиковом кожухе (200), прикрепленном к раме транспортного средства.
RU2012155696/08A 2010-05-21 2011-05-20 Компактная патч-антенна RU2603625C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITMI2010A000914A IT1400110B1 (it) 2010-05-21 2010-05-21 Antenna planare compatta.
ITMI2010A000914 2010-05-21
PCT/EP2011/058253 WO2011144735A1 (en) 2010-05-21 2011-05-20 Compacted patch antenna

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012155696A RU2012155696A (ru) 2014-06-27
RU2603625C2 true RU2603625C2 (ru) 2016-11-27

Family

ID=43416717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012155696/08A RU2603625C2 (ru) 2010-05-21 2011-05-20 Компактная патч-антенна

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20130063316A1 (ru)
EP (1) EP2572404A1 (ru)
JP (1) JP5745620B2 (ru)
CN (2) CN103414025A (ru)
BR (1) BR112012029600A2 (ru)
CA (1) CA2799560A1 (ru)
IT (1) IT1400110B1 (ru)
RU (1) RU2603625C2 (ru)
WO (1) WO2011144735A1 (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120249395A1 (en) * 2011-03-30 2012-10-04 Convergence Systems Limited Ultra Thin Antenna
DE102012101443B4 (de) * 2012-02-23 2017-02-09 Turck Holding Gmbh Planare Antennenanordnung
TW201345050A (zh) * 2012-04-27 2013-11-01 Univ Nat Taiwan Science Tech 可雙頻操作之圓極化天線
HRP20221548T1 (hr) * 2014-09-17 2023-03-03 STE Industries s.r.l. Uređaj za prijenos i postupak bežičnog prijenosa mjerenih parametara
RU2622620C2 (ru) * 2015-05-12 2017-06-16 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ возбуждения электромагнитных волн
JP2018007107A (ja) * 2016-07-05 2018-01-11 パナソニックIpマネジメント株式会社 アンテナ装置
CN108879086A (zh) * 2017-05-16 2018-11-23 南京理工大学 一种具有谐波抑制的紧凑型宽带微带贴片天线
WO2020173562A1 (en) * 2019-02-27 2020-09-03 The Provost, Fellows, Foundation Scholars, & The Other Members Of Board, Of The College Of The Holy & Undiv. Trinity Of Queen Elizabeth Near Dublin System for wireless and passive monitoring of strain during manufacturing processes
CN113644431A (zh) * 2021-08-17 2021-11-12 山东建筑大学 一种加载矩形谐振臂的双频段微带天线
KR20240043155A (ko) * 2021-10-21 2024-04-02 엘지전자 주식회사 차량에 배치되는 광대역 안테나

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2211509C2 (ru) * 1997-04-23 2003-08-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Излучатель, многочастотная антенна
US7193563B2 (en) * 2000-07-18 2007-03-20 King Patrick F Grounded antenna for a wireless communication device and method
RU2295809C2 (ru) * 2001-09-24 2007-03-20 Талес Недерланд Б.В. Печатная антенна с питанием от коммутационного поля печатной платы
US7202818B2 (en) * 2001-10-16 2007-04-10 Fractus, S.A. Multifrequency microstrip patch antenna with parasitic coupled elements

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62249503A (ja) * 1986-04-22 1987-10-30 Matsushita Electric Works Ltd 平面アンテナ
JP3114582B2 (ja) * 1995-09-29 2000-12-04 株式会社村田製作所 表面実装型アンテナおよびこれを用いた通信機
US5771025A (en) * 1996-07-02 1998-06-23 Omnipoint Corporation Folded mono-bow antennas and antenna systems for use in cellular and other wireless communication systems
JP3834958B2 (ja) * 1997-09-30 2006-10-18 株式会社日立製作所 プラズマ処理装置
FR2772517B1 (fr) * 1997-12-11 2000-01-07 Alsthom Cge Alcatel Antenne multifrequence realisee selon la technique des microrubans et dispositif incluant cette antenne
FR2772519B1 (fr) * 1997-12-11 2000-01-14 Alsthom Cge Alcatel Antenne realisee selon la technique des microrubans et dispositif incluant cette antenne
FR2772518B1 (fr) * 1997-12-11 2000-01-07 Alsthom Cge Alcatel Antenne a court-circuit realisee selon la technique des microrubans et dispositif incluant cette antenne
EP1014486A1 (en) * 1998-12-23 2000-06-28 Sony International (Europe) GmbH Patch antenna
FI113588B (fi) * 1999-05-10 2004-05-14 Nokia Corp Antennirakenne
EP1116299A4 (en) * 1999-07-21 2004-09-29 Rangestar Wireless Inc BROADBAND ANTENNA STRUCTURE WITH CAPACITIVE TUNING
GB2370640A (en) * 2000-08-08 2002-07-03 Transense Technologies Plc SAW device with integral patch antenna
US6633261B2 (en) * 2000-11-22 2003-10-14 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Antenna and wireless device incorporating the same
US6614399B2 (en) * 2000-12-26 2003-09-02 Tyco Electronics Logistics Ag Multi-band compact tunable directional antenna for wireless communication devices
US6583762B2 (en) * 2001-01-11 2003-06-24 The Furukawa Electric Co., Ltd. Chip antenna and method of manufacturing the same
JP2002271133A (ja) * 2001-03-09 2002-09-20 Sharp Corp 高周波アンテナおよび高周波通信装置
US20040017318A1 (en) * 2002-07-26 2004-01-29 Amphenol Socapex Antenna of small dimensions
JP4067438B2 (ja) * 2003-04-02 2008-03-26 横浜ゴム株式会社 タイヤ用通信システム
JP4386784B2 (ja) * 2004-04-14 2009-12-16 横浜ゴム株式会社 タイヤ状態検出装置
US7053833B2 (en) * 2004-07-22 2006-05-30 Wistron Neweb Corporation Patch antenna utilizing a polymer dielectric layer
CN101014548B (zh) * 2004-12-17 2012-12-05 日立金属株式会社 六方晶系铁氧体,使用该铁氧体的天线和通信设备
ITMI20052225A1 (it) 2005-11-22 2007-05-23 Ste Sas Di G Moiraghi & C Apparato per il monitoraggio della pressione in pneumatici
CN1990285A (zh) * 2005-12-27 2007-07-04 上海保隆实业股份有限公司 轮胎气压监测系统中的双天线信号接收方法
CN2915758Y (zh) * 2006-02-21 2007-06-27 硕学电子科技(上海)有限公司 Uhf全向无源电子货柜锁
JP2007235215A (ja) * 2006-02-27 2007-09-13 Furukawa Electric Co Ltd:The 無線通信回路
US20080055178A1 (en) * 2006-09-04 2008-03-06 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Broad band antenna
WO2008056476A1 (fr) * 2006-11-06 2008-05-15 Murata Manufacturing Co., Ltd. Unité d'antenne à plaque et unité d'antenne
TW200822450A (en) * 2006-11-09 2008-05-16 Mobiletron Electronics Co Ltd Receiving antenna for receiving the signal of tire pressure
JP2009065354A (ja) * 2007-09-05 2009-03-26 Yokowo Co Ltd アンテナ装置
JP5023960B2 (ja) * 2007-10-23 2012-09-12 パナソニック株式会社 車載アンテナ装置
US8081115B2 (en) * 2007-11-15 2011-12-20 Raytheon Company Combining multiple-port patch antenna
JP2009216465A (ja) * 2008-03-07 2009-09-24 Denso Corp タイヤ空気圧監視システム
CN201345416Y (zh) * 2008-11-14 2009-11-11 诠欣股份有限公司 微型天线模组
CN101526253B (zh) * 2009-01-19 2011-06-08 王中好 一种新型空气交换器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2211509C2 (ru) * 1997-04-23 2003-08-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Излучатель, многочастотная антенна
US7193563B2 (en) * 2000-07-18 2007-03-20 King Patrick F Grounded antenna for a wireless communication device and method
RU2295809C2 (ru) * 2001-09-24 2007-03-20 Талес Недерланд Б.В. Печатная антенна с питанием от коммутационного поля печатной платы
US7202818B2 (en) * 2001-10-16 2007-04-10 Fractus, S.A. Multifrequency microstrip patch antenna with parasitic coupled elements

Also Published As

Publication number Publication date
IT1400110B1 (it) 2013-05-17
JP5745620B2 (ja) 2015-07-08
EP2572404A1 (en) 2013-03-27
BR112012029600A2 (pt) 2019-09-24
US20130063316A1 (en) 2013-03-14
CN103414025A (zh) 2013-11-27
ITMI20100914A1 (it) 2011-11-22
CN102906937A (zh) 2013-01-30
WO2011144735A1 (en) 2011-11-24
CA2799560A1 (en) 2011-11-24
JP2013531416A (ja) 2013-08-01
RU2012155696A (ru) 2014-06-27
AU2011254543A1 (en) 2013-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2603625C2 (ru) Компактная патч-антенна
CA2793258C (en) Pcb antenna having removal portions for adjusting resonance frequencies
KR101431724B1 (ko) 방사효율을 향상시키고 신호간섭을 방지하는 차량용 방송안테나 및 이를 내부에 구비하는 차량용 샤크핀 안테나 장치
US8928530B2 (en) Enhanced metamaterial antenna structures
CA2783628C (en) A dielectric structure for antennas in rf applications
US7825860B2 (en) Antenna assembly
JP4999928B2 (ja) 無線認識用タグ・アンテナおよびタグ・アンテナを用いた無線認識システム
RU2654333C1 (ru) Широкополосная антенна в передней панели для транспортного средства
CN111213284B (zh) 天线设备
GB2409772A (en) Low profile antenna with end fed antenna trace formed upon a dielectric block mounted above PCB ground plane
CN115498405B (zh) 一种基片集成全向滤波介质谐振器天线
US20130307734A1 (en) Compact broadband antenna
AU2011254543B2 (en) Compacted patch antenna
CN114976597A (zh) 集成有天线的车载玻璃、制造方法以及车辆
CN111987446B (zh) 应用在毫米波频段的双极化短背射天线
CN117712689A (zh) 一种电子设备
US20220115789A1 (en) Slot Antenna and Electronic Device Comprising Said Slot Antenna
Patel et al. Numerical investigation of frequency reconfigurable antenna with liquid metamaterials for X-band
Parvathi et al. A Novel Multilayer EBG Structure to Reconfigure the Band-Notch of UWB Monopole Printed Antenna
CA2586503A1 (en) Improved ground plane patch antenna
JP2003060429A (ja) マイクロストリップアンテナ
JP2004320356A (ja) 平面アンテナ

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170521