WO2018126966A1 - 天线及天线控制方法 - Google Patents

天线及天线控制方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2018126966A1
WO2018126966A1 PCT/CN2017/118962 CN2017118962W WO2018126966A1 WO 2018126966 A1 WO2018126966 A1 WO 2018126966A1 CN 2017118962 W CN2017118962 W CN 2017118962W WO 2018126966 A1 WO2018126966 A1 WO 2018126966A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
antenna
matrix
control circuit
liquid
circuit board
Prior art date
Application number
PCT/CN2017/118962
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
马凯
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Priority to EP17889711.2A priority Critical patent/EP3567674A4/en
Priority to US16/474,567 priority patent/US20190341682A1/en
Publication of WO2018126966A1 publication Critical patent/WO2018126966A1/zh

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/364Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith using a particular conducting material, e.g. superconductor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q23/00Antennas with active circuits or circuit elements integrated within them or attached to them
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/01Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the shape of the antenna or antenna system

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

天线及天线控制方法,包括:基板和控制电路板,所述基板放置于所述控制电路板的下方;其中,所述基板上设置有矩阵通道,矩阵通道包括至少一个液体通道,每个液体通道用于承载常温下处于液态并包含铁粒子的液体;所述控制电路板上设置有对应于所述矩阵通道的矩阵线圈,矩阵线圈包括至少一个与液体通道对应的导电线圈,所述控制电路板用于根据所需天线的形状,控制矩阵线圈中每个导通的导电线圈产生磁场,控制与导通的导电线圈对应的液体通道内铁粒子的状态的变化,以形成目标形状的天线。

Description

天线及天线控制方法 技术领域
本公开涉及天线技术领域,例如涉及一种天线及天线控制方法。
背景技术
随着通信技术的发展,移动终端(如手机)的集成度越来越高,但是天线由于Chu-Harrington定律的限制,使得物理空间有限,进而造成天线性能不可能保证优秀。而且,随着移动终端中多天线的使用,多个天线之间的隔离度等问题凸显,多频天线在狭窄空间和不良环境下性能越来越难以达到人们的要求。
近年来,随着移动终端迅速发展和普及,移动终端如手机支持第四代(4G)移动通信已成为主流,运营商已经向着长期演进的后续演进(Long Term Evolution-Advanced,LTE-A)技术的商用化发展。为了满足单用户峰值速率和系统容量提升的要求,一种直接的办法就是增加系统传输带宽,其中,载波聚合(Carrier Aggregation,CA)是LTE-Advanced系统的一项增加传输带宽的技术。
所述CA技术可以将2至5个长期演进(Long Term Evolution,LTE)成员载波(Component Carrier,CC)聚合在一起,实现最大100MHz的传输带宽,有效提高了上下行传输速率。移动终端可以根据自己的能力大小,决定最多可以同时利用几个载波进行上下行传输。
随着CA技术的普及,特别是多频段的上下行CA技术,要求移动终端的天线具有更大的隔离度、更高的天线要求和更好的系统集成度。而相关技术中移动终端中的天线实现形式是固定的,一般以柔性电路板(Flexible Printed Circuit,FPC)天线、激光直接成型技术(Laser-Direct-structuring,LDS)天线或金属天线,或者以上几种形式的多种结合形式实现,这就造成在移动终端有限空间内的天线越来越难做。一方面,当移动终端支持多频时,根据不同方案要考虑多个天线之间的隔离度等问题;另一个方面,移动终端由于空间限制造成宽频和多频天线的性能较差,以及空间和环境复杂等情况,都制约天线使其难以达到较好的状态。
在这种技术发展背景下,同一个天线需要实现多频和宽带指标要求,且多个天线之间的隔离度等性能也必须满足要求,对相关技术中的天线实现形式而言,很难满足上述设计要求。
发明内容
本公开提供一种天线及天线控制方法,以在节省占用空间的同时,适用于不同通信场景和通信方式的变化,满足多频和宽带的指标要求。
本公开提供一种天线,包括:基板和控制电路板,所述基板放置于所述控制电路板的下方;其中,
所述基板上设置有矩阵通道,所述矩阵通道包括至少一个液体通道,每个液体通道设置为承载在常温下处于液态并包含铁粒子的液体;
所述控制电路板上设置有对应于所述矩阵通道的矩阵线圈,所述矩阵线圈包括至少一个与所述液体通道对应的导电线圈;
所述控制电路板,设置为根据所需天线的形状,控制所述矩阵线圈中导通的导电线圈产生磁场,并通过所述磁场控制与每个导通的导电线圈对应的液体通道内铁粒子的状态的变化,以形成目标形状的天线。
可选地,所述基板为一层基板,所述控制电路板为至少一层电路板。
可选地,每个所述导电线圈的绕线方式和方向相同,且供电互相独立。
可选地,所述控制电路板,是设置为:
控制矩阵线圈中导通的导电线圈产生垂直指向所述基板的磁场,并通过所述垂直指向所述基板的磁场控制与每个导通的导电线圈对应的液体通道内铁粒子的状态由游离态变为集中态,以形成目标形状的天线。
可选地,所述天线还包括:控制电路和供电电路,所述控制电路和供电电路设置为通过控制电路线与所述控制电路板相连;
所述控制电路,设置为:根据所需天线的形状确定对应的矩阵,所述矩阵包括M行×N列个矩阵元素,对应所需天线形状的矩阵元素的值为1,其余矩阵元素的值为0;以及
控制值为1的矩阵元素对应的导电线圈导通,值为0的矩阵元素对应的导电线圈不导通;
其中,M和N为正整数。
本公开还提供一种天线控制方法,所述天线包括基板和控制电路板,所述基板放置于控制电路板下方,所述基板上设置有矩阵通道,所述控制电路板上设置有矩阵线圈;所述矩阵通道包括至少一个液体通道,每个所述液体通道设置为承载在常温下处于液态并包含铁粒子的液体,所述矩阵线圈包括至少一个与所述液体通道一一对应的导电线圈;所述方法包括:
所述控制电路板根据所需天线的形状,控制所述矩阵线圈中导通的导电线圈产生磁场;
所述控制电路板通过所述磁场控制与每个导通的导电线圈对应的液体通道内铁粒子的状态的变化,以形成目标形状的天线。
可选地,所述基板为一层基板,所述控制电路板为至少一层电路板。
可选地,每个所述导电线圈的绕线方式和方向相同,且供电互相独立。
可选地,所述控制所述矩阵线圈中导通的导电线圈产生磁场,包括:
所述控制电路板控制矩阵线圈中导通的导电线圈产生垂直指向所述基板的磁场。
可选地,所述控制电路板根据所需天线的形状,控制所述矩阵线圈中导通的导电线圈产生磁场包括:
所述控制电路板根据所需天线的形状确定对应的矩阵,所述矩阵包括M行×N列个矩阵元素,对应所需天线形状的矩阵元素的值为1,其余矩阵元素的值为0;
控制值为1的矩阵元素对应的导电线圈导通并产生磁场,值为0的矩阵元素对应的导电线圈不导通;
其中,M和N为正整数。
本公开提供的天线及其控制方法,可以根据所需采用的天线的形状,控制矩阵线圈中指定的导电线圈导通,使导通的导电线圈产生磁场,进而使液体通道内的铁粒子的状态发生变化,形成所需形状的天线。这样,就可以根据实际应用需要得到所需的目标形状的天线。采用本申请实施例,通过导电线圈的导通以及相应铁粒子的状态变化,不需要增加复杂的天线结构,就可以得到不同形状的天线,不仅设计难度低,而且能节省空间占用,且能适用于多种通信场景和通信方式。
另外,铁粒子的状态变化的情况可以有多种,对应可形成的液态天线的形状也可以有多种,从而使得使用CA技术的终端也可通过变换不同的天线形状来接收不同通信频率的信号,能提高天线多路接收载波信号的能力,以满足多频和宽带的指标要求。
附图说明
图1为一实施例液态天线结构的组成示意图。
图2为一实施例移动终端的后壳示意图。
图3为一实施例液态天线结构中基板的组成结构示意图。
图4为一实施例液态天线结构中控制电路板的组成结构示意图。
图5为一实施例液态天线结构中控制电路板上的导电线圈结构示意图。
图6为一实施例液态天线的一种形状示意图。
图7为一实施例液态天线的控制方法的实现流程示意图。
具体实施方式
所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本申请。
本申请实施例的天线,例如液态天线的结构的组成如图1所示,所述液态天线结构包括:基板11和控制电路板12,所述基板11放置于所述控制电路板12的下方;其中,
所述基板11上设置有矩阵通道,矩阵通道包括至少一个液体通道,每个液体通道用于承载常温下处于液态并包含铁粒子的液体;
其中,所述液体可以承载铁金属粒子颗粒,但铁金属颗粒不溶解于液体,也不会产生其它化学反应,即位于液体通道的填充物可以为液体和铁金属粒子颗粒的混合物。
所述控制电路板12上设置有对应于所述矩阵通道的矩阵线圈,矩阵线圈包括至少一个与液体通道对应的导电线圈。
所述控制电路板12,设置为根据所需天线的形状,控制矩阵线圈中导通的导电线圈产生磁场,并通过该磁场控制与每个导通的导电线圈对应的液体通道内铁粒子的状态的变化,以形成目标形状的天线。
可选地,所述基板11为一层基板,所述控制电路板12为至少一层电路板。
可选地,所述基板11设置为与天线馈线13连接,所述控制电路板12设置为与控制电路线14连接。
可选地,每个导电线圈的绕线方式和方向都相同,且供电互相独立。
可选地,所述控制电路板12,是设置为控制矩阵线圈中导通的导电线圈产生垂直指向基板的磁场,并通过所述垂直指向所述基板的磁场控制与每个导通的导电线圈对应的液体通道内铁粒子的状态由游离态变为集中态,以形成目标 形状的天线。
可选地,所述液态天线结构还包括:控制电路和供电电路;其中,所述控制电路和供电电路设置为通过控制电路线14与控制电路板12相连。
所述控制电路,设置为:根据所需天线的形状确定对应的矩阵,所述矩阵包括M行×N列个矩阵元素,对应所需天线形状的矩阵元素的值为1,其余矩阵元素的值为0;以及控制值为1的矩阵元素对应的导电线圈导通,值为0的矩阵元素对应的导电线圈不导通。
其中,M和N为自然数,所述矩阵元素的数量可以根据所需天线中的液体通道内的铁粒子的密度确定,所述矩阵元素的数量的最大值包括但不限于24,所述矩阵元素的数量的最小值包括但不限于12;所述矩阵元素的数量指的是M行×N列个矩阵元素中值为1的矩阵元素的数值。
液态天线的形状的确定,可以采用两种方式:
方式一、根据终端工作的网络模式及频段确定液态天线的形状;在实际应用场景中,由于每个终端可以支持不同的网络模式或通信制式。例如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,W-CDMA)、LTE、LTE-A等等。不同的通信制式可以包括有多种频段,不同通信制式下的不同频段对应不同的天线。换句话说就是,终端工作于不同通信制式下,或者不同频段所采用的天线不相同,因此,需要根据终端工作的网络模式及频段确定液态天线的形状。
举例来说,假设预先确定终端工作于GSM900频段,采用的液态天线的形状用字母Z表示;终端工作于GSM1800频段,采用的液态天线的形状用字母Y表示。如果检测到终端当前工作的网络模式是GSM、且工作频段在900MHz,即可确定该终端采用的液态天线的形状为字母Z表示的形状。
上述仅为简单举例,在实际应用中,可以预先将终端支持的每一种网络模式及频段对应的液态天线的形状确定下来,那么,检测到终端当前工作的网络模式及频段后,即可确定终端所采用的液态天线的形状。
方式二、结合终端支持的网络模式和频段以及终端当前所处的状态确定液态天线的形状。其中,所述终端的状态包括但不限于是手持或拨打电话,所述 终端的状态可以通过终端内不同的传感器获取。所述终端的状态可以为左手手持、右手手持、贴近右侧头部手持通话、贴近左侧头部手持通话、自由空间状态或放置桌面状态等等。在实际应用中,对于工作于同一通信制式下同一频段的终端,如果终端所处的状态不同,为了达到更好的收发效果,也可以采用不同形状的液态天线。对于终端所处的不同状态,可以通过不同的传感器确定终端是否在拨打电话、是哪个手手持、是否贴近头部等等。结合终端所处的不同状态可以更准确地采用合适形状的液态天线,使得所采用的液态天线的形状的区分更精细化,天线的收发效果更好,进而可以提高终端的通话质量。
举例来说,假设预先确定终端工作于GSM900频段且终端的状态为左手手持时,采用的液态天线的形状用字母N表示;终端工作于GSM900频段且终端的状态为右手手持时,采用的液态天线的形状用字母H表示;终端工作于GSM1800频段且终端的状态为贴近左侧头部手持通话,采用的液态天线的形状用字母M表示。如果检测到终端当前工作的网络模式是GSM、工作频段在900MHz,且终端的状态为左手手持,即可确定该终端采用的液态天线的形状为字母N表示的形状。如果检测到终端当前工作的网络模式是GSM、工作频段在1800MHz,且终端的状态为贴近左侧头部手持通话,即可确定该终端采用的液态天线的形状为字母M表示的形状。
上述仅为简单举例,在实际应用中,可以预先将终端支持的每一种网络模式及频段下处于每一种状态时对应的液态天线形状确定下来。那么,检测到终端当前工作的网络模式和频段、以及终端当前所处的状态后,即可确定所采用的液态天线的形状。可见,在实际应用中采用本申请实施例给出的实现方案,可以使终端所采用的液态天线的形状随着网络模式、频段以及终端所处状态及时变化,从而使天线保持更好的收发效果,使终端达到更优的通话质量。
本申请实施例中包含有矩阵线圈和矩阵通道的液态天线可以固定在移动终端后壳的任何区域,终端后壳的示意图如图2所示,这是典型的移动终端后壳视图,终端后壳的材质多为塑料、玻璃、金属或这几种的结合,本申请实施例中的液态天线可以是单独一个天线或者是使所述液态天线和金属结构件等结合共同作用作为一个天线。
在实际应用中,所述控制电路可由位于移动终端中的中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、微处理器(Micro Processor Unit,MPU)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、或现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等实现。
图3为液态天线的基板11的组成结构示意图,如图3所示,该基板11包括至少一个液体通道111,一个液体通道111对应一个矩阵元素。可选地所述基板11具有耐弯折、抗氧化等特性。可选的,选用聚二甲基硅氧烷制作基板;这里,所述基板11可以称作为液体单元层,对应的,所述液体通道111称作为液体单元。
例如在聚二甲基硅氧烷基板内部蚀刻出M×N个液体单元,每个液体单元之间有微孔相互连接,形成M行、N列的液体单元。所述液体单元内的液体可以在所述液体单元中自由流动,所述液体中承载有铁粒子,所述铁粒子不溶解于所述液体,所述铁粒子也不会发生任何化学反应。
当液态天线结构中控制电路板上的导电线圈不导通时,该导电线圈不会产生磁场方向指向下层基板11的磁场,所述基板11中的液体单元内的液体中的铁粒子呈游离状态,没有任何形状的天线形成,此时,没有天线功能,对其它天线和辐射体基本没有影响。
当液态天线结构中控制电路板上的至少一个导电线圈导通时,每个导通的导电线圈产生磁场方向指向下层基板11的磁场,在磁场的作用下,所述下层基板11中的液体单元内的铁粒子呈集中状态,形成目标形状的天线,此时,具备天线功能。
图4为本申请实施例液态天线的结构中控制电路板12的组成结构示意图,如图4所示,所述控制电路板12是由至少一层柔性电路板构成。对应液态天线中的液体单元,所述控制电路板12上有相应的导电线圈121。每个导电线圈121对应所述液态天线中的一个液体单元,这里,所述控制电路板12可以称作为可导电单元层。
液体单元层有M×N个液体单元,可导电单元层对应有M×N个导电线圈121,每个导电线圈121是独立控制的。
控制电路控制控制电路板12上的至少一个导电线圈121导通,所述每个导电线圈121的状态分为上电(导通)和开路(不导通)两种,分别用1和0表示。
液态单元层中的M×N个液体单元的状态可以组成一个矩阵C MN
Figure PCTCN2017118962-appb-000001
其中,所述矩阵C MN中的矩阵元素c MN与液体单元层内的第m行、第n列的液体单元的状态相对应,m大于等于1且小于等于M,n大于等于1且小于等于N,c MN为1代表液体单元内铁粒子的状态为集中态,c MN为0代表液体单元内铁粒子的状态为游离态。所述矩阵C MN与液态天线的形状是一一对应的。
通过控制可导电单元层中的导通的导电线圈产生垂直于液体单元层的磁场,控制液体单元层中每个导通的导电线圈对应的液体单元内铁粒子的状态由游离态变为集中态,从而形成目标形状的天线。可选地,所述可导电单元层设置为通过走线和控制电路以及供电电路连接。
图5为本申请实施例液态天线结构中控制电路板上的一个导电线圈的结构示意图,如图5所示,本实施例中,所述导电线圈121的右侧供电,左侧为地,导电线圈121中的电流流向如虚线箭头所示。按照右手螺旋定则,所述导电线圈121形成的磁场方向左侧为N极,右侧为S极。当至少一个导电线圈121被控制上电时,所述至少一个导电线圈121产生相同方向的磁场,磁场方向垂直指向基板11,从而使图3中每个导通的导电线圈对应的液体单元内的铁粒子从游离态变为集中态,形成目标形状的天线(如图6所示)。在图6中,用填充有黑色圆点的液体通道111表示铁粒子处于集中态的液体单元(即液体通道111),用没有填充物的液体通道111表示铁粒子处于游离态的液体单元。
图6中所示天线形状只是一个实例,实际应用中,可根据终端的网络模式及频段、或根据终端的网络模式和频段以及终端的状态确定相应的液态天线的 形状,再确定液态天线的形状对应的矩阵,最后按矩阵C MN导通相应的导电线圈121,形成目标天线。
本申请实施例还提供了一种天线的控制方法,如图7所示,本申请实施例中天线的控制方法的实现流程,包括以下步骤710和720。
该天线包括基板和控制电路板,将基板放置于控制电路板下方,并在所述基板上设置矩阵通道,在所述控制电路板上设置矩阵线圈。
其中,所述矩阵通道包括一个以上液体通道,每个液体通道用于承载常温下处于液态并包含铁粒子的液体;所述矩阵线圈包括一个以上与液体通道对应的导电线圈。
可选地,所述基板为一层基板,所述控制电路板为至少一层电路板。
可选地,每个导电线圈的绕线方式和方向相同,且供电独立。
参考图7,上述方法包括:
步骤710:控制电路板根据所需天线的形状,控制矩阵线圈中导通的导电线圈产生磁场。
步骤720:控制电路板通过磁场控制每个导通的导电线圈对应的液体通道内铁粒子的状态的变化,以形成目标形状的天线。
当需要某种形状的天线时,所述控制电路板通过每个导通的导电线圈产生垂直指向基板的磁场,控制与每个导通的导电线圈对应的液体通道内铁粒子的状态由游离态变为集中态,形成目标形状的天线。
所述液态天线结构还可以包括:控制电路和供电电路;所述控制电路和供电电路设置为通过控制电路线与控制电路板相连。
可选地,控制电路板根据所需天线的形状,控制所述矩阵线圈中导通的导电线圈产生磁场包括:控制电路板根据所需天线的形状确定对应的矩阵,所述矩阵包括M行×N列个矩阵元素,对应所需天线形状的矩阵元素的值为1,其余矩阵元素的值为0;控制值为1的矩阵元素对应的导电线圈导通并产生磁场,值为0的矩阵元素对应的导电线圈不导通。
这里,M和N为正整数,所述矩阵元素的数量一般根据液态天线中的液体通道内的铁粒子的密度确定,所述矩阵元素的数量的最大值包括但不限于24, 所述矩阵元素的数量的最小值包括但不限于12;所述矩阵元素的数量指的是M行×N列个矩阵元素中值为1的数值。
液态天线的形状的确定,可以采用两种方式:
方式一、根据终端工作的网络模式及频段确定液态天线的形状;在实际应用场景中,由于每个终端可以支持不同的网络模式或通信制式。例如GSM、W-CDMA、LTE和LTE-A等等。不同的通信制式可以包括有多种频段,不同通信制式下的不同频段对应不同的天线。换句话说就是,终端工作于不同通信制式下,或者不同频段所采用的天线不相同,因此,需要根据终端工作的网络模式及频段确定液态天线的形状。
每种液态天线的形状可以是天线方面的专业工程师预先在模拟终端工作环境下确定的。例如模拟终端工作于某种通信制式下的某个频段时,调试出的对应该工作环境的终端状态和天线性能达到最优的液态天线形状。在实际应用中,当检测到终端工作的网络模式及频段后,即可控制液态天线形成与该网络模式及频段对应的液态天线形状,采用对应形状的天线以使终端的通信质量达到最优。
举例来说,假设预先确定终端工作于GSM900频段,采用的液态天线的形状用字母Z表示;终端工作于GSM1800频段,采用的液态天线的形状用字母Y表示。如果检测到终端当前工作的网络模式是GSM、且工作频段在900MHz,即可确定该终端采用的液态天线的形状为字母Z表示的形状。
根据液态天线形状Z确定对应的矩阵中哪些矩阵元素的值为1,哪些矩阵元素的值为0。之后,将值为1的矩阵元素对应的导电线圈导通,值为0的矩阵元素对应的导电线圈不导通,以得到形状为Z的液态天线,供终端使用。
上述仅为一个举例,在实际应用中,可以预先将终端支持的每一种网络模式及频段对应的液态天线的形状均通过调试确定下来,那么,检测到终端当前工作的网络模式及频段后,即可确定终端所采用的液态天线的形状。
方式二、结合终端支持的网络模式和频段以及终端当前所处的状态确定液态天线的形状。其中,所述终端的状态包括但不限于是手持或拨打电话,所述终端的状态可以通过终端内不同的传感器获取。所述终端的状态可以为左手手 持、右手手持、贴近右侧头部手持通话、贴近左侧头部手持通话、自由空间状态或放置桌面状态等等。在实际应用中,对于工作于同一通信制式下同一频段的终端,如果终端所处的状态不同,为了达到更好的收发效果,也可以采用不同形状的液态天线。对于终端所处的不同状态,可以通过不同的传感器确定终端是否在拨打电话、是哪个手手持、是否贴近头部等等。结合终端所处的不同状态可以更准确地采用合适形状的液态天线,使得所采用的液态天线的形状的区分更精细化,天线的收发效果更好,进而可以提高终端的通话质量。
每种液态天线的形状可以是天线方面的专业工程师预先在模拟终端工作环境下确定的。例如模拟终端工作于某种通信制式下的某个频段时结合终端所处的状态,调试出的对应该工作环境的终端性能达到最优的液态天线形状。在实际应用中,当检测到终端工作的网络模式及频段且处于某种状态后,即可控制液态天线形成该网络模式、频段及终端状态对应的液态天线形状,采用对应形状的天线以使终端的通信质量达到最优。
举例来说,假设预先确定终端工作于GSM900频段且终端的状态为左手手持时,采用的液态天线的形状用字母N表示;终端工作于GSM900频段且终端的状态为右手手持时,采用的液态天线的形状用字母H表示;终端工作于GSM1800频段且终端的状态为贴近左侧头部手持通话,采用的液态天线的形状用字母M表示。如果检测到终端当前工作的网络模式是GSM、工作频段在900MHz,且终端的状态为左手手持,即可确定该终端采用的液态天线的形状为字母N表示的形状。根据液态天线形状N确定对应的矩阵中哪些矩阵元素的值为1,哪些矩阵元素的值为0。之后,将值为1的矩阵元素对应的导电线圈导通,值为0的矩阵元素对应的导电线圈不导通,以得到形状为N的液态天线,供终端使用。
如果检测到终端当前工作的网络模式是GSM、工作频段在1800MHz,且终端的状态为贴近左侧头部手持通话,即可确定该终端采用的液态天线的形状为字母M表示的形状。根据液态天线形状M确定对应的矩阵中哪些矩阵元素的值为1,哪些矩阵元素的值为0;之后,将值为1的矩阵元素对应的导电线圈导通,值为0的矩阵元素对应的导电线圈不导通,以得到形状为M的液态天线,供终 端使用。
上述仅为一个举例,在实际应用中,可以预先将终端支持的每一种网络模式及频段下处于每一种状态时对应的液态天线形状均通过调试确定下来。检测到终端当前工作的网络模式和频段、以及终端当前所处的状态后,即可确定所采用的液态天线的形状。在实际应用中采用本申请实施例给出的实现方案,可以使终端所采用的液态天线的形状随着网络模式、频段以及终端所处状态及时变化,从而使天线保持更好的收发效果,使终端达到更优的通话质量。
工业实用性
本公开提供的天线及天线控制方法,通过导电线圈的导通以及相应铁粒子的状态变化,可以得到不同形状的天线,结构简单,设计难度低,体积小,且适用于多种通信场景和通信方式。

Claims (10)

  1. 一种天线,包括:基板和控制电路板,所述基板放置于所述控制电路板的下方;其中,
    所述基板上设置有矩阵通道,所述矩阵通道包括至少一个液体通道,每个液体通道设置为承载在常温下处于液态并包含铁粒子的液体;
    所述控制电路板上设置有对应于所述矩阵通道的矩阵线圈,所述矩阵线圈包括至少一个与所述液体通道对应的导电线圈;
    所述控制电路板,设置为根据所需天线的形状,控制所述矩阵线圈中导通的导电线圈产生磁场,并通过所述磁场控制与每个导通的导电线圈对应的液体通道内铁粒子的状态的变化,以形成目标形状的天线。
  2. 根据权利要求1所述的天线,其中,所述基板为一层基板,所述控制电路板为至少一层电路板。
  3. 根据权利要求1所述的天线,其中,每个所述导电线圈的绕线方式和方向相同,且供电互相独立。
  4. 根据权利要求1所述的天线,其中,所述控制电路板,是设置为:
    控制矩阵线圈中导通的导电线圈产生垂直指向所述基板的磁场,并通过所述垂直指向所述基板的磁场控制与每个导通的导电线圈对应的液体通道内铁粒子的状态由游离态变为集中态,以形成目标形状的天线。
  5. 根据权利要求1至4任一项所述的天线,其中,所述天线还包括:控制电路和供电电路,所述控制电路和供电电路设置为通过控制电路线与所述控制电路板相连;
    所述控制电路,设置为:根据所需天线的形状确定对应的矩阵,所述矩阵包括M行×N列个矩阵元素,对应所需天线形状的矩阵元素的值为1,其余矩阵元素的值为0;以及
    控制值为1的矩阵元素对应的导电线圈导通,值为0的矩阵元素对应的导电线圈不导通;
    其中,M和N为正整数。
  6. 一种天线控制方法,所述天线包括基板和控制电路板,所述基板放置于控制电路板下方,所述基板上设置有矩阵通道,所述控制电路板上设置有矩阵线圈;所述矩阵通道包括至少一个液体通道,每个所述液体通道设置为承载在常温下处于液态并包含铁粒子的液体,所述矩阵线圈包括至少一个与所述液体通道一一对应的导电线圈;所述方法包括:
    所述控制电路板根据所需天线的形状,控制所述矩阵线圈中导通的导电线圈产生磁场;
    所述控制电路板通过所述磁场控制与每个导通的导电线圈对应的液体通道内铁粒子的状态的变化,以形成目标形状的天线。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述基板为一层基板,所述控制电路板为至少一层电路板。
  8. 根据权利要求6所述的方法,其中,每个所述导电线圈的绕线方式和方向相同,且供电互相独立。
  9. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述控制所述矩阵线圈中导通的导电线圈产生磁场,包括:
    所述控制电路板控制矩阵线圈中导通的导电线圈产生垂直指向所述基板的磁场。
  10. 根据权利要求6至9任一项所述的方法,其中,所述控制电路板根据所需天线的形状,控制所述矩阵线圈中导通的导电线圈产生磁场包括:
    所述控制电路板根据所需天线的形状确定对应的矩阵,所述矩阵包括M行×N列个矩阵元素,对应所需天线形状的矩阵元素的值为1,其余矩阵元素的值为0;
    控制值为1的矩阵元素对应的导电线圈导通并产生磁场,值为0的矩阵元素对应的导电线圈不导通;
    其中,M和N为正整数。
PCT/CN2017/118962 2017-01-03 2017-12-27 天线及天线控制方法 WO2018126966A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP17889711.2A EP3567674A4 (en) 2017-01-03 2017-12-27 AERIAL AND METHOD FOR CONTROLLING THE AERIAL
US16/474,567 US20190341682A1 (en) 2017-01-03 2017-12-27 Antenna and antenna control method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710001232.2 2017-01-03
CN201710001232.2A CN108270070A (zh) 2017-01-03 2017-01-03 一种液态天线结构及其控制方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018126966A1 true WO2018126966A1 (zh) 2018-07-12

Family

ID=62771390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2017/118962 WO2018126966A1 (zh) 2017-01-03 2017-12-27 天线及天线控制方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20190341682A1 (zh)
EP (1) EP3567674A4 (zh)
CN (1) CN108270070A (zh)
WO (1) WO2018126966A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102020211505B3 (de) * 2020-09-14 2021-11-25 Continental Automotive Gmbh Glasscheibe, Kraftfahrzeug und Verfahren
CN112216979B (zh) * 2020-09-28 2021-07-20 珠海格力电器股份有限公司 一种天线结构以及馈点转换方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101449203A (zh) * 2006-04-24 2009-06-03 剑桥实业有限公司 液晶器件
CN103682593A (zh) * 2012-09-17 2014-03-26 三星电子株式会社 使用液态金属的天线和采用所述天线的电子装置
CN104577307A (zh) * 2013-10-21 2015-04-29 中兴通讯股份有限公司 一种天线、天线控制方法及移动终端

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101180765B (zh) * 2005-04-01 2013-06-05 日本写真印刷株式会社 显示器用透明天线和带天线的显示器用透光性构件以及带天线的壳体用构件
FR2936654B1 (fr) * 2008-09-26 2010-10-22 Commissariat Energie Atomique Antenne radiofrequence d'emission-reception a parametres d'emission-reception modifiables
US8487823B2 (en) * 2009-11-12 2013-07-16 Raytheon Company Switchable microwave fluidic polarizer
US10312597B2 (en) * 2015-09-25 2019-06-04 The Boeing Company Ferrite-enhanced metamaterials

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101449203A (zh) * 2006-04-24 2009-06-03 剑桥实业有限公司 液晶器件
CN103682593A (zh) * 2012-09-17 2014-03-26 三星电子株式会社 使用液态金属的天线和采用所述天线的电子装置
CN104577307A (zh) * 2013-10-21 2015-04-29 中兴通讯股份有限公司 一种天线、天线控制方法及移动终端

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3567674A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20190341682A1 (en) 2019-11-07
EP3567674A1 (en) 2019-11-13
CN108270070A (zh) 2018-07-10
EP3567674A4 (en) 2020-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7230217B2 (ja) 上りリンクチャネルの配置方法、伝送方法、ネットワーク側機器及び端末
EP2793400B1 (en) Dual swapping switches to meet linearity demands of carrier aggregation
Panzner et al. Deployment and implementation strategies for massive MIMO in 5G
US8565193B2 (en) Beam forming method, apparatus and system
WO2018137547A1 (zh) 电子设备、通信方法以及介质
US10038480B2 (en) Power control method and device for forming multiple beams in wireless communication system
US10980035B2 (en) Supplemental use of millimeter wave spectrum
CN111818660A (zh) 波束信息更新的方法、终端设备和网络设备
US20220337297A1 (en) Spatial Thermal Density Reduction for MMWAVE Antenna Arrays
WO2018126966A1 (zh) 天线及天线控制方法
CN106252839A (zh) 一种带金属环可重构的lte mimo手机天线
US8368601B2 (en) Multiprotocol antenna structure and method for synthesizing a multiprotocol antenna pattern
CN115567074A (zh) 具有天线阵列增减能力的无线网络
CN203277644U (zh) 小型化宽带导航天线
WO2023035956A1 (zh) 天线组件和电子设备
KR20220042839A (ko) 전자 장치의 수신 빔 선택 방법 및 전자 장치
CN102931472B (zh) 2.4GHz/5.8GHz双频无线通讯装置
US20230155655A1 (en) Systems and Methods for User Equipment (UE) Selection from among Asymmetric Uplink (UL) Antenna Panels
WO2021221978A1 (en) High-gain reconfigurable antenna
CN207354695U (zh) 一种可隔离射频信号的印制电路板
EP3892050A1 (en) Channel state information reporting
CN104681939A (zh) 适用于mimo的紧凑e型阵列天线
CN105706303B (zh) 一种天线装置及设备
US20240031002A1 (en) Performance-Based Adaptation of Communication Polarization
US20240031003A1 (en) Regulatory-Constraint-Based Adaptation of Transmit Polarization

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17889711

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017889711

Country of ref document: EP

Effective date: 20190805