TW201830773A - 通訊裝置 - Google Patents
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Abstract
一種通訊裝置,包括:一寬頻天線、一反射器,以及至少一金屬環圈。該寬頻天線可涵蓋一操作頻帶。該反射器可用於反射該寬頻天線之輻射能量。該金屬環圈係介於該寬頻天線和該反射器之間,其中該寬頻天線和該反射器之間距係小於該操作頻帶之中心頻率之0.25倍波長。
Description
本發明係關於一種通訊裝置,特別係關於一種通訊裝置及其天線元件。
隨著行動通訊技術的發達,行動裝置在近年日益普遍,常見的例如:手提式電腦、行動電話、多媒體播放器以及其他混合功能的攜帶型電子裝置。為了滿足人們的需求,行動裝置通常具有無線通訊的功能。有些涵蓋長距離的無線通訊範圍,例如:行動電話使用2G、3G、LTE(Long Term Evolution)系統及其所使用700MHz、850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz、2300MHz以及2500MHz的頻帶進行通訊,而有些則涵蓋短距離的無線通訊範圍,例如:Wi-Fi、Bluetooth系統使用2.4GHz、5.2GHz和5.8GHz的頻帶進行通訊。
由於裝置內部空間有限,故其中用於無線通訊之天線結構必須儘可能地縮小其尺寸。傳統之高指向性天線結構往往受限於其輻射部與反射面之間之距離過大,因此無法應用於各種小型化之裝置中。
在較佳實施例中,本發明提供一種通訊裝置,包括:一寬頻天線,涵蓋一操作頻帶;一反射器,用於反射該寬 頻天線之輻射能量;以及一第一金屬環圈,介於該寬頻天線和該反射器之間;其中該寬頻天線和該反射器之間距係小於該操作頻帶之中心頻率之0.25倍波長。
在一些實施例中,該反射器為一金屬平面。
在一些實施例中,該寬頻天線為一鑽石形偶極天線。
在一些實施例中,該寬頻天線和該反射器之該間距係縮短至該操作頻帶之中心頻率之0.125倍波長或更小。
在一些實施例中,該寬頻天線和該第一金屬環圈之間距大致等於該第一金屬環圈和該反射器之間距。
在一些實施例中,該第一金屬環圈大致為一空心矩形。
在一些實施例中,該第一金屬環圈之長度係小於該操作頻帶之中心頻率之0.5倍波長。
在一些實施例中,該第一金屬環圈之長度係介於該操作頻帶之中心頻率之0.25倍至0.4倍波長之間。
在一些實施例中,該第一金屬環圈之寬度係介於該操作頻帶之中心頻率之0.025倍至0.2倍波長之間。
在一些實施例中,該通訊裝置更包括:一第二金屬環圈,介於該寬頻天線和該反射器之間,其中該第二金屬環圈和該第一金屬環圈具有相同之形狀和尺寸。
在一些實施例中,該第二金屬環圈和該第一金屬環圈之間距係介於該操作頻帶之中心頻率之0.04倍至0.2倍波長之間。
在一些實施例中,該通訊裝置更包括:一第三金屬環圈,介於該寬頻天線和該反射器之間,其中該第三金屬環圈和該第一金屬環圈具有相同之形狀和尺寸。
在一些實施例中,該操作頻帶係介於698MHz至894MHz之間。
在另一較佳實施例中,本發明提供一種通訊裝置,包括:一寬頻天線,涵蓋一操作頻帶;一反射器,用於反射該寬頻天線之輻射能量;一第一金屬片,介於該寬頻天線和該反射器之間;以及一第二金屬片,介於該寬頻天線和該反射器之間;其中該寬頻天線和該反射器之間距係小於該操作頻帶之中心頻率之0.25倍波長。
在一些實施例中,該第一金屬片和該第二金屬片各自大致為一實心矩形。
在一些實施例中,該第一金屬片和該第二金屬片各自之長度係小於該操作頻帶之中心頻率之0.5倍波長。
在一些實施例中,該第一金屬片和該第二金屬片各自之長度係介於該操作頻帶之中心頻率之0.25倍至0.4倍波長之間。
在一些實施例中,該第一金屬片和該第二金屬片各自之寬度係介於該操作頻帶之中心頻率之0.025倍至0.2倍波長之間。
在一些實施例中,該第一金屬片和該第二金屬片之間距係介於該操作頻帶之中心頻率之0.04倍至0.2倍波長之間。
100、300、400、500‧‧‧通訊裝置
110、510‧‧‧寬頻天線
120、520‧‧‧反射器
130‧‧‧第一金屬環圈
330‧‧‧第二金屬環圈
430‧‧‧第三金屬環圈
550‧‧‧第一金屬片
560‧‧‧第二金屬片
D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、D9‧‧‧間距
FB‧‧‧操作頻帶
L1、L2‧‧‧長度
W1、W2‧‧‧寬度
X‧‧‧X軸
Y‧‧‧Y軸
Z‧‧‧Z軸
第1A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之立體圖;第1B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之側視圖;第1C圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之俯視圖;第2A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之寬頻天線之返回損失圖;第2B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之寬頻天線之輻射場型圖;第3A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之立體圖;第3B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之側視圖;第3C圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之俯視圖;第4A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之立體圖;第4B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之側視圖;第4C圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之俯視圖; 第5A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之立體圖;第5B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之側視圖;第5C圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之俯視圖;第6A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之寬頻天線之返回損失圖;以及第6B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置之寬頻天線之輻射場型圖。
為讓本發明之目的、特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉出本發明之具體實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下。
在說明書及申請專利範圍當中使用了某些詞彙來指稱特定的元件。本領域技術人員應可理解,硬體製造商可能會用不同的名詞來稱呼同一個元件。本說明書及申請專利範圍並不以名稱的差異來作為區分元件的方式,而是以元件在功能上的差異來作為區分的準則。在通篇說明書及申請專利範圍當中所提及的「包含」及「包括」一詞為開放式的用語,故應解釋成「包含但不僅限定於」。「大致」一詞則是指在可接受的誤差範圍內,本領域技術人員能夠在一定誤差範圍內解決所述技術問題,達到所述基本之技術效果。此外,「耦接」一詞在本說明書中包含任何直接及間接的電性連接手段。因此,若文中 描述一第一裝置耦接至一第二裝置,則代表該第一裝置可直接電性連接至該第二裝置,或經由其它裝置或連接手段而間接地電性連接至該第二裝置。
第1A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置100之立體圖。第1B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置100之側視圖。第1C圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置100之俯視圖。請一併參考第1A、1B、1C圖。通訊裝置100可應用於一無線網路基地台(Wireless Access Point)或是一行動裝置(Mobile Device)當中。如第1A、1B、1C圖所示,通訊裝置100包括一寬頻天線(Wideband Antenna)110、一反射器(Reflector)120,以及一第一金屬環圈(Metal Loop)130。在一些實施例中,寬頻天線110、反射器120,以及第一金屬環圈130係彼此沒有任何互相電性連接之關係。必須理解的是,雖然未顯示於第1A、1B、1C圖中,通訊裝置100更可包括其他元件,例如:一處理器、一射頻(Radio Frequency,RF)模組、一電池模組,以及一外殼。
寬頻天線110可涵蓋一操作頻帶。寬頻天線110之形狀和種類於本發明中並不特別作限制。舉例而言,寬頻天線110可以是一鑽石形(Diamond-shaped)偶極天線。在其他實施例中,寬頻天線110亦可用一領結形(Bowtie-shaped)偶極天線來實施,或是用一單極天線、一迴圈天線,以及一補釘天線之其中一者來實施。反射器120係用於反射寬頻天線110之輻射能量。反射器120可為一正方形金屬平面。第一金屬環圈130係介於寬頻天線110和反射器120之間,並大致平行於反射器120。第一 金屬環圈130係用於部份地反射、部份地通透來自寬頻天線110之電磁波,從而可調整電磁波之相位及增加寬頻天線110和反射器120之等效距離。在此設計下,寬頻天線110和反射器120之間距D1可小於前述操作頻帶之中心頻率之0.25倍波長(λ/4)。必須注意的是,傳統反射面和天線之距離通常須為其操作頻帶之中心頻率之0.25倍波長,而本發明之設計將可明顯降低寬頻天線110於反射器120上之高度。舉例而言,在加入第一金屬環圈130之後,寬頻天線110和反射器120之間距D1可縮短至前述操作頻帶之中心頻率之0.125倍(λ/8)波長或更小,因此本發明很適合應用於各種小型化之基地台或是行動通訊裝置。
通訊裝置100之元件形狀、元件尺寸可如下列所述。寬頻天線110和第一金屬環圈130之間距D2係大致等於第一金屬環圈130和反射器120之間距D3。第一金屬環圈130可以大致為一空心矩形。亦即,於一大矩形金屬片之中央處形成一小矩形挖空部份。第一金屬環圈130之長度L1係小於前述操作頻帶之中心頻率之0.5倍波長(λ/2)。詳細而言,第一金屬環圈130之長度L1係介於前述操作頻帶之中心頻率之0.25倍至0.4倍波長之間,且較佳為0.25倍波長。第一金屬環圈130之寬度W1係介於前述操作頻帶之中心頻率之0.025倍至0.2倍波長之間,且較佳為0.2倍波長。以上尺寸範圍係根據多次實驗、模擬結果而計算得出,其可最佳化寬頻天線110和第一金屬環圈130之阻抗匹配(Impedance Matching)。在一些實施例中,寬頻天線110之總長度約為219.4mm。反射器120之長度約為240mm,寬度約為240mm。第一金屬環圈130之長度L1約為104.3mm,寬度W1約 為66.3mm。第一金屬環圈130之線寬約為2mm。寬頻天線110和反射器120之間距D1約為40mm。寬頻天線110和第一金屬環圈130之間距D2約為19.3mm。第一金屬環圈130和反射器120之間距D3約為20.7mm。
第2A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置100之寬頻天線110之返回損失(Return Loss)圖,其中橫軸代表操作頻率(MHz),而縱軸代表返回損失(dB)。根據第2A圖之量測結果可知,寬頻天線110至少可涵蓋介於698MHz至894MHz之間之一操作頻帶FB。在前述操作頻帶FB內,寬頻天線110之返回損失約介於5.87dB至9.23dB之間,故其可支援LTE(Long Term Evolution)Band 12/Band 29/Band 5之多頻帶操作。
第2B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置100之寬頻天線110之輻射場型(Radiation Pattern)圖,其係在頻率點824MHz沿著第1A、1B、1C圖之XZ平面所進行之量測。根據第2B圖之量測結果可知,寬頻天線110於+Z軸方向之最大輻射增益(Gain)約可達6.99dBi;再者,根據其他量測數據,在前述操作頻帶FB內,寬頻天線110之最大輻射增益約介於6.06dBi至8.35dBi之間,此已可滿足一般行動通訊之實際應用需求。
第3A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置300之立體圖。第3B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置300之側視圖。第3C圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置300之俯視圖。請一併參考第3A、3B、3C圖。第3A、 3B、3C圖和第1A、1B、1C圖相似,兩者之差異在於,通訊裝置300更包括一第二金屬環圈330。第二金屬環圈330係介於寬頻天線110和反射器120之間,並與第一金屬環圈130完全分離,其中第二金屬環圈330和第一金屬環圈130可以具有相同之形狀和尺寸。第二金屬環圈330和第一金屬環圈130可對稱於寬頻天線110之中心線而做配置。在一些實施例中,寬頻天線110、反射器120、第一金屬環圈130,以及第二金屬環圈330係彼此沒有任何互相電性連接之關係。相似地,寬頻天線110和第二金屬環圈330之間距D2亦大致等於第二金屬環圈330和反射器120之間距D3。第二金屬環圈330和第一金屬環圈130之間距D4係介於寬頻天線110之一操作頻帶之中心頻率之0.04倍至0.2倍波長之間,以最佳化其與寬頻天線110之阻抗匹配。在一些實施例中,第二金屬環圈330和第一金屬環圈130之間距D4約為45mm。根據實際量測結果,通訊裝置300之寬頻天線110亦可涵蓋介於698MHz至894MHz之間之操作頻帶,而在前述操作頻帶內,通訊裝置300之寬頻天線110之最大輻射增益約介於6.5dBi至8.5dBi之間。因此,第二金屬環圈330之加入有助於微幅提升寬頻天線110之輻射性能。第3A、3B、3C圖之通訊裝置300之其餘特徵皆與第1A、1B、1C圖之通訊裝置100相似,故此二實施例均可達成相似之操作效果。
第4A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置400之立體圖。第4B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置400之側視圖。第4C圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置400之俯視圖。請一併參考第4A、4B、4C圖。第4A、 4B、4C圖和第3A、3B、3C圖相似,兩者之差異在於,通訊裝置400更包括一第三金屬環圈430。第三金屬環圈430係介於寬頻天線110和反射器120之間,並與第一金屬環圈130和第二金屬環圈330完全分離,其中第三金屬環圈430、第二金屬環圈330,以及第一金屬環圈130可以具有相同之形狀和尺寸。第三金屬環圈430、第二金屬環圈330,以及第一金屬環圈130可對稱於寬頻天線110之中心線而做配置,且此三者可排列於同一條直線上或同一個平面上。在一些實施例中,寬頻天線110、反射器120、第一金屬環圈130、第二金屬環圈330,以及第三金屬環圈430係彼此沒有任何互相電性連接之關係。相似地,寬頻天線110和第三金屬環圈430之間距D2亦大致等於第三金屬環圈430和反射器120之間距D3。第三金屬環圈430和第二金屬環圈330之間距D5係介於寬頻天線110之一操作頻帶之中心頻率之0.04倍至0.2倍波長之間,以最佳化其與寬頻天線110之阻抗匹配。在一些實施例中,第二金屬環圈330和第一金屬環圈130之間距D4約為30mm,而第三金屬環圈430和第二金屬環圈330之間距D5約為30mm。根據實際量測結果,通訊裝置400之寬頻天線110亦可涵蓋介於698MHz至894MHz之間之操作頻帶,而在前述操作頻帶內,通訊裝置400之寬頻天線110之最大輻射增益約介於6.45dBi至8.42dBi之間。因此,第三金屬環圈430之加入有助於微幅提升寬頻天線110之輻射性能。第4A、4B、4C圖之通訊裝置400之其餘特徵皆與第3A、3B、3C圖之通訊裝置300相似,故此二實施例均可達成相似之操作效果。
在其他實施例中,所提之通訊裝置更可包括四個 或更多個金屬環圈,其週期性地分布於寬頻天線和反射器之間,此亦有助於縮短寬頻天線和反射器之間距。
第5A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置500之立體圖。第5B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置500之側視圖。第5C圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置500之俯視圖。請一併參考第5A、5B、5C圖。通訊裝置500可應用於一無線網路基地台或是一行動裝置當中。如第5A、5B、5C圖所示,通訊裝置500包括一寬頻天線510、一反射器520、一第一金屬片(Metal Piece)550,以及一第二金屬片560,其中第一金屬片550和第二金屬片560可以具有相同之形狀和尺寸,且第一金屬片550和第二金屬片560可以彼此完全分離。在一些實施例中,寬頻天線510、反射器520、第一金屬片550,以及第二金屬片560係彼此沒有任何互相電性連接之關係。必須理解的是,雖然未顯示於第5A、5B、5C圖中,通訊裝置500更可包括其他元件,例如:一處理器、一射頻模組、一電池模組,以及一外殼。
寬頻天線510可涵蓋一操作頻帶。寬頻天線510之形狀和種類於本發明中並不特別作限制。舉例而言,寬頻天線510可以是一鑽石形偶極天線。在其他實施例中,寬頻天線510亦可用一領結形偶極天線來實施,或是用一單極天線、一迴圈天線,以及一補釘天線之其中一者來實施。反射器520係用於反射寬頻天線510之輻射能量。反射器520可為一正方形金屬平面。第一金屬片550和第二金屬片560皆介於寬頻天線510和反射器520之間,並位於同一平面上且大致皆平行於反射器520。 第一金屬片550和第二金屬片560可對稱於寬頻天線510之中心線而做配置。第一金屬片550和第二金屬片560係用於部份地反射、部份地通透來自寬頻天線510之電磁波,從而可調整電磁波之相位及增加寬頻天線510和反射器520之等效距離。在此設計下,寬頻天線510和反射器520之間距D6可小於前述操作頻帶之中心頻率之0.25倍波長(λ/4)。舉例而言,在加入第一金屬片550和第二金屬片560之後,寬頻天線510和反射器520之間距D6可縮短至前述操作頻帶之中心頻率之0.125倍(λ/8)波長或更小,因此本發明很適合應用於各種小型化之基地台或是行動通訊裝置。
通訊裝置500之元件形狀、元件尺寸可如下列所述。寬頻天線510和第一金屬片550或第二金屬片560之間距D7係小於或等於第一金屬片550或第二金屬片560和反射器520之間距D8。舉例而言,間距D7與間距D8兩者之比例可約為3:7、4:6,或可約為5:5,但亦不僅限於此。第一金屬片550和第二金屬片560可以各自大致為一實心矩形。除此之外,在其他實施例中,第一金屬片550和第二金屬片560亦可各自包括複數個孔洞,或形成一柵狀結構或是一格子狀結構。第一金屬片550和第二金屬片560各自之長度L2係小於前述操作頻帶之中心頻率之0.5倍波長(λ/2)。詳細而言,第一金屬片550和第二金屬片560各自之長度L2係介於前述操作頻帶之中心頻率之0.25倍至0.4倍波長之間,且較佳為0.25倍波長。第一金屬片550和第二金屬片560各自之寬度W2係介於前述操作頻帶之中心頻率之0.025倍至0.2倍波長之間,且較佳為0.2倍波長。第一金屬片550 和第二金屬片560之間距D9係介於前述操作頻帶之中心頻率之0.04倍至0.2倍波長之間。以上尺寸範圍係根據多次實驗、模擬結果而計算得出,其可最佳化寬頻天線510、第一金屬片550,以及第二金屬片560之阻抗匹配。在一些實施例中,寬頻天線510之總長度約為236.3mm。反射器520之長度約為240mm,寬度約為240mm。第一金屬片550和第二金屬片560各自之長度L2約為107.4mm,各自之寬度W2約為71.8mm。寬頻天線510和反射器520之間距D6約為40mm。寬頻天線510和第一金屬片550或第二金屬片560之間距D7約為11.4mm。第一金屬片550或第二金屬片560和反射器520之間距D8約為28.6mm。第一金屬片550和第二金屬片560之間距D9約為40.9mm。
第6A圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置500之寬頻天線510之返回損失圖,其中橫軸代表操作頻率(MHZ),而縱軸代表返回損失(dB)。根據第6A圖之量測結果可知,寬頻天線510至少可涵蓋介於698MHz至894MHz之間之一操作頻帶FB。在前述操作頻帶FB內,寬頻天線510之返回損失約介於6.95dB至9.93dB之間,故其可支援LTE Band 12/Band 29/Band 5之多頻帶操作。
第6B圖係顯示根據本發明一實施例所述之通訊裝置500之寬頻天線510之輻射場型圖,其係在頻率點824MHz沿著第5A、5B、5C圖之XZ平面所進行之量測。根據第6B圖之量測結果可知,寬頻天線510於+Z軸方向之最大輻射增益約可達8.32dBi;再者,根據其他量測數據,在前述操作頻帶FB內,寬頻天線510之最大輻射增益約介於6.78dBi至8.72dBi之間,此 已可滿足一般行動通訊之實際應用需求。
在其他實施例中,所提之通訊裝置更可包括三個或更多個金屬片,其週期性地分布於寬頻天線和反射器之間,此亦有助於縮短寬頻天線和反射器之間距。
本發明提供一種通訊裝置,相較於傳統設計其至少具有下列優勢:(1)金屬環圈或金屬片之加入可使寬頻天線和反射器之間距小於其中心操作頻率之0.25倍波長;(2)因為金屬環圈或金屬片係設置於寬頻天線和反射器之間,故本發明不會額外增加通訊裝置之整體高度;(3)因為金屬環圈或金屬片之長度係小於寬頻天線之長度,故本發明不會額外增加通訊裝置之整體尺寸;以及(4)金屬環圈或金屬片之製造成本相對低廉,故本發明享有商業化量產之實際應用價值。
值得注意的是,以上所述之元件尺寸、元件參數、元件形狀,以及頻率範圍皆非為本發明之限制條件。天線設計者可以根據不同需要調整這些設定值。另外,本發明之通訊裝置並不僅限於第1-6圖所圖示之狀態。本發明可以僅包括第1-6圖之任何一或複數個實施例之任何一或複數項特徵。換言之,並非所有圖示之特徵均須同時實施於本發明之通訊裝置當中。
在本說明書以及申請專利範圍中的序數,例如「第一」、「第二」、「第三」等等,彼此之間並沒有順序上的先後關係,其僅用於標示區分兩個具有相同名字之不同元件。
本發明雖以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明的範圍,任何熟習此項技藝者,在不脫離本發明之 精神和範圍內,當可做些許的更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
Claims (20)
- 一種通訊裝置,包括:一寬頻天線,涵蓋一操作頻帶;一反射器,用於反射該寬頻天線之輻射能量;以及一第一金屬環圈,介於該寬頻天線和該反射器之間;其中該寬頻天線和該反射器之間距係小於該操作頻帶之中心頻率之0.25倍波長。
- 如申請專利範圍第1項所述之通訊裝置,其中該反射器為一金屬平面。
- 如申請專利範圍第1項所述之通訊裝置,其中該寬頻天線為一鑽石形偶極天線。
- 如申請專利範圍第1項所述之通訊裝置,其中該寬頻天線和該反射器之該間距係縮短至該操作頻帶之中心頻率之0.125倍波長或更小。
- 如申請專利範圍第1項所述之通訊裝置,其中該寬頻天線和該第一金屬環圈之間距大致等於該第一金屬環圈和該反射器之間距。
- 如申請專利範圍第1項所述之通訊裝置,其中該第一金屬環圈大致為一空心矩形。
- 如申請專利範圍第1項所述之通訊裝置,其中該第一金屬環圈之長度係小於該操作頻帶之中心頻率之0.5倍波長。
- 如申請專利範圍第1項所述之通訊裝置,其中該第一金屬環圈之長度係介於該操作頻帶之中心頻率之0.25倍至0.4倍波長之間。
- 如申請專利範圍第1項所述之通訊裝置,其中該第一金屬環圈之寬度係介於該操作頻帶之中心頻率之0.025倍至0.2倍波長之間。
- 如申請專利範圍第1項所述之通訊裝置,更包括:一第二金屬環圈,介於該寬頻天線和該反射器之間,其中該第二金屬環圈和該第一金屬環圈具有相同之形狀和尺寸。
- 如申請專利範圍第10項所述之通訊裝置,其中該第二金屬環圈和該第一金屬環圈之間距係介於該操作頻帶之中心頻率之0.04倍至0.2倍波長之間。
- 如申請專利範圍第1項所述之通訊裝置,更包括:一第三金屬環圈,介於該寬頻天線和該反射器之間,其中該第三金屬環圈和該第一金屬環圈具有相同之形狀和尺寸。
- 如申請專利範圍第1項所述之通訊裝置,其中該操作頻帶係介於698MHz至894MHz之間。
- 一種通訊裝置,包括:一寬頻天線,涵蓋一操作頻帶;一反射器,用於反射該寬頻天線之輻射能量;一第一金屬片,介於該寬頻天線和該反射器之間;以及一第二金屬片,介於該寬頻天線和該反射器之間;其中該寬頻天線和該反射器之間距係小於該操作頻帶之中心頻率之0.25倍波長。
- 如申請專利範圍第14項所述之通訊裝置,其中該寬頻天線和該反射器之該間距係縮短至該操作頻帶之中心頻率之0.125倍波長或更小。
- 如申請專利範圍第14項所述之通訊裝置,其中該第一金屬片和該第二金屬片各自大致為一實心矩形。
- 如申請專利範圍第14項所述之通訊裝置,其中該第一金屬片和該第二金屬片各自之長度係小於該操作頻帶之中心頻率之0.5倍波長。
- 如申請專利範圍第14項所述之通訊裝置,其中該第一金屬片和該第二金屬片各自之長度係介於該操作頻帶之中心頻率之0.25倍至0.4倍波長之間。
- 如申請專利範圍第14項所述之通訊裝置,其中該第一金屬片和該第二金屬片各自之寬度係介於該操作頻帶之中心頻率之0.025倍至0.2倍波長之間。
- 如申請專利範圍第14項所述之通訊裝置,其中該第一金屬片和該第二金屬片之間距係介於該操作頻帶之中心頻率之0.04倍至0.2倍波長之間。
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