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CN114792887A - 偶极子天线 - Google Patents

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CN114792887A
CN114792887A CN202210080087.2A CN202210080087A CN114792887A CN 114792887 A CN114792887 A CN 114792887A CN 202210080087 A CN202210080087 A CN 202210080087A CN 114792887 A CN114792887 A CN 114792887A
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dipole antenna
parallel
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T·朱利安
J·普莱特
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Nokia Shanghai Bell Co Ltd
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Abstract

一种装置包括:偶极子天线,该偶极子天线被配置用于以第一极化操作,该偶极子天线包括:馈源;以及由该馈源馈电的一对导电元件,其中该一对导电元件被接地,并且在馈源的相反侧上平行地延伸并且然后发散。

Description

偶极子天线
技术领域
本公开的实施例涉及新的偶极子天线。一些实施例涉及包括该新的偶极子天线的双极化天线。一些涉及双极化天线的阵列,该双极化天线的阵列中的一些双极化天线的阵列包括新的偶极子天线。
背景技术
电气干扰可以在相邻电导体之间发生。这可以在天线靠近装置内的导体放置时引起问题。
偶极子天线是常见形式的天线。它被设计为具有由长度尺寸确定的谐振频率。偶极子正常具有两个相反的延长臂。偶极子天线的臂通常具有刚好小于偶极子天线的谐振波长的四分之一的长度。
发明内容
根据各种但不一定是所有的实施例,提供了一种装置,包括:
偶极子天线,该偶极子天线被配置用于以第一极化操作,该偶极子天线包括:
馈源;以及
由该馈源馈电的一对导电元件,
其中该一对导电元件接地,并且在馈源的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
在一些但不一定是所有的示例中,偶极子天线包括被配置用于第一极化的一对偶极子臂,其中偶极子臂中的一个偶极子臂包括该一对导电元件。
在一些但不一定是所有的示例中,该一对导电元件在平行的情况下平行于与第一极化对齐的虚拟线并且然后从该虚拟线发散。
在一些但不一定是所有的示例中,该一对导电元件从与第一极化对齐的虚拟线对称地发散。
在一些但不一定是所有的示例中,该一对导电元件至少在它们发散的情况下具有与第一极化对齐的虚拟线中的反射对称性。
在一些但不一定是所有的示例中,该一对导电元件经由一对或多对对应地相反弯曲发散。
在一些但不一定是所有的示例中,在导电元件的末端之前的导电元件中的每个弯曲定义方位,并且针对该一对导电元件中的一个导电元件的所述一个或多个方位之和和针对该一对导电元件中的另一导电元件的所述一个或多个方位之和基本上相差90度。
在一些但不一定是所有的示例中,该一对导电元件中的一个导电元件基本上在第一方向上延伸到末端,并且该一对导电元件中的另一导电元件基本上在第二方向上延伸向末端,其中第二方向正交于第一方向。
在一些但不一定是所有的示例中,该导电元件包括L形部分,其中L的一个分支从接地层延伸到L的顶点,并且L的另一分支从顶点平行于馈源延伸。
在一些但不一定是所有的示例中,该一对导电元件中的至少一个导电元件弯曲向或远离接地层。
在一些但不一定是所有的示例中,该一对导电元件是非对称的并且朝向或远离接地层弯曲不同量。
在一些但不一定是所有的示例中,该一对导电元件是非对称的并且具有不同长度。
在一些但不一定是所有的示例中,该偶极子天线包括:
由馈源馈电的另一对导电元件,其中该另一对导电元件被接地,并且在馈源的相反侧上平行地延伸并且然后发散,
其中该一对导电元件在第一方向上在馈源的相反侧上平行地延伸,并且该另一对导电元件在与第一方向相反的方向上在馈源的相反侧上平行地延伸。
在一些但不一定是所有的示例中,该装置包括:
第二偶极子天线,该第二偶极子天线被配置用于以第二极化操作,第二偶极子天线包括:
第二馈源;以及
由馈源馈电的一对导电元件,
其中该一对导电元件被接地,并且在第二馈源的相反侧上平行地延伸并且然后发散,
其中偶极子天线和第二偶极子天线被协同定位以形成双极化天线。
在一些但不一定是所有的示例中,偶极子天线的该一对导电元件中的一个导电元件在末端处被互连到第二偶极子天线的该一对导电元件中的一个导电元件的末端。
在一些但不一定是所有的示例中,该装置包括接地层,其中馈源由正交于接地层的第一平面印刷线路板提供,并且第二馈源由正交于接地层并且正交于第一平面印刷线路的第二平面印刷线路板提供,其中第一平面印刷线路板和第二平面印刷线路板在平行于接地层的横截面中相交以形成十字。
在一些但不一定是所有的示例中,第二偶极子天线包括:
由第二馈源馈电的另一对导电元件,其中该另一对导电元件被接地,并且在第二馈源的相反侧上平行地延伸并且然后发散,
其中第二偶极子天线的该一对导电元件在第二方向上在馈源的相反侧上平行地延伸,并且第二偶极子天线的该另一对导电元件在与第二方向相反的方向上在第二馈源的相反侧上平行地延伸。
在一些但不一定是所有的示例中,双极化天线的第一阵列被配置为以相同的第一操作频带操作。
在一些但不一定是所有的示例中,该装置包括被配置为以相同的第二操作频带操作的第二双极化天线的第二阵列,第二操作频带不同于第一操作频带,其中第一阵列的第一双极化天线和第二阵列的第二双极化天线是交错的。
根据各种但不一定是所有的示例,提供了一种包括根据任一前述权利要求所述的装置的网络节点。
根据各种但不一定是所有的示例,提供了如所附权利要求中所要求保护的示例。
附图说明
现在将参考附图描述一些示例,在附图中:
图1示出了本文所描述的主题的示例;
图2示出了本文所描述的主题的另一示例;
图3示出了本文所描述的主题的另一示例;
图4示出了本文所描述的主题的另一示例;
图5A和图5B示出了本文所描述的主题的另一示例;
图6A和图6B示出了本文所描述的主题的另一示例;
图7A和图7B示出了本文所描述的主题的另一示例;
图8A和图8B示出了本文所描述的主题的示例的结果;
图9A至图9D示出了本文所描述的主题的另一示例;
图10A和图10B示出了本文所描述的主题的示例的结果;
图11A至图11D示出了本文所描述的主题的另一示例;
图12A和图12B示出了本文所描述的主题的示例的结果;
图13A至图13D示出了本文所描述的主题的另一示例;
图14A和图14B示出了本文所描述的主题的示例的结果;
图15示出了本文所描述的主题的另一示例;
图16A至图16C示出了本文所描述的主题的另一示例;
图17A和图17B示出了本文所描述的主题的另一示例;
图18示出了本文所描述的主题的另一示例;
图19A示出了本文所描述的主题的另一示例;
图19B示出了本文所描述的主题的另一示例;
图20A和图20B示出了本文所描述的主题的另一示例;
图21A和图21B示出了本文所描述的主题的示例的结果;
图22示出了本文所描述的主题的另一示例。
具体实施方式
包括本说明书和附图的本公开描述了装置10的示例,该装置包括:
偶极子天线20,该偶极子天线被配置用于以第一极化P1操作,该偶极子天线包括:
馈源30;以及
由馈源30馈电的一对导电元件42,
其中该一对导电元件42被接地50,并且在馈源30的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
在馈源30处的该一对接地的导电元件42的布置改进性能。一对导电元件42的使用增大传导表面积,从而改进辐射性能。接地的导电元件42之间的馈源30的位置提供在馈源30处的屏蔽。
偶极子天线20不那么容易受到来自馈源30处的电磁场的干扰。
偶极子天线20提供更便宜且更容易制造的同轴馈线的备选。
在至少一些示例中,馈源是用于在天线和射频(RF)电路系统之间传递电磁能量的布置。在至少一些示例中,馈源是天线和射频(RF)电路系统之间的连接端口或连接点。RF信号可以由天线接收并且提供到RF电路系统,和/或RF信号可以由RF电路系统生成并且提供到天线以用于传输。RF电路系统可以例如包括发送器和/或接收器电路系统。它还可以包括控制或优化天线性能所需的电路系统。
偶极子天线20提供如图8A、图8B;图10A、图10B;图12A、图12B;图14A、图14B;图21A、图21B中示出的结果中所图示的良好辐射性能。
结果包括在视轴处的针对方位角的电场的共极性分量的增益和电场的交叉极性分量的增益的曲线图(图8A、图10A、图12A、图14A、图21A)。交叉极性鉴别率可以被测量为共极性增益(dB)减去交叉极性增益(dB)。图8A提供了图7A和图7B中图示的双极性天线100的结果。存在针对图6A和图6B中图示的双极性天线100的类似结果。图10A提供了图9A至图9D中图示的双极性天线100的结果。图12A提供了图11A至图11D中图示的双极性天线100的结果。图14A提供了图13A至图13D中图示的双极性天线100的结果。图21A提供了图20A至图20B中图示的双极性天线100的结果。
结果包括双极性天线100的散射(S)参数的曲线图(图8B、图10B、图12B、图14B、图21B)。散射参数描述端口之间的输入输出关系。S11测量输入端口反射。S22是用于输出端口反射的。S12是用于发射增益的,并且S21是用于接收增益的。对于天线的要求是它是频率选择性的。S11、S22具有天线的操作频率范围内的低值。图8B提供了图7A和图7B中所图示的双极性天线100的结果。存在针对图6A和图6B中所图示的双极性天线100的类似结果。图10B提供了图9A至图9D中图示的双极性天线100的结果。图12B提供了图11A至图11D中图示的双极性天线100的结果。图14B提供了图13A至图13D中图示的双极性天线100的结果。图21B提供了图20A至图20B中图示的双极性天线100的结果。
包括本说明书和附图的本公开描述了新的偶极子天线的示例。该新的偶极子天线使用附图标记20、120来引用。
新的偶极子天线20具有馈源30,并且新的偶极子天线130具有馈源130。
新的偶极子天线被配置用于利用特定极化操作。新的偶极子天线包括:馈源;以及由该馈源馈电的一对导电元件,其中该一对导电元件被接地,并且在该馈源的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
在本说明书中,偶极子天线具有用于提供特定极化取向的一对假想杆或臂40。该一对杆或臂可以使用附图标记40、140来单独地或共同地被引用并且一对中的杆或臂可以通过具有下标的附图标记来区分开。偶极子天线20具有杆或臂401、402。偶极子天线120具有杆或臂1401、1402
新的偶极子天线具有包括由馈源馈电的一对导电元件的至少一个假想杆或臂,其中该一对导电元件被接地,并且在馈源的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
一对导电元件可以使用附图标记42、42’、142、142’来单独地或共同地引用,并且一对中的导电元件可以通过具有下标的附图标记被区分开。偶极子天线20可以具有提供假想杆或臂401的导电元件421、422。偶极子天线20可以具有提供假想杆或臂402的导电元件421’、422’。偶极子天线120可以具有提供假想杆或臂1401的导电元件1421、1422。偶极子天线120可以具有提供假想杆或臂1402的导电元件1421’、1422’。
导电元件421、422具有末端441、442。导电元件421’、422’具有末端441’、442’。导电元件1421、1422具有末端1441、1442。导电元件1421’、1422’具有末端1441’、1442’。
导电元件42、142中的每个导电元件在接地50处被接地。接地50由图1至图4中的黑点指示,但是为了清楚性,不是每一个接地点都被标记在所有附图中。在图3和图4中,黑点经由图例(解释符号的插图)与标记50相关联。
图1至图4被完全标记。为了清楚性,其他附图未被完全标记。即使未标记,但是图1至图4中标记的特征可以存在于其他附图中。
在一些示例中,装置10包括:偶极子天线20,该偶极子天线被配置用于以第一极化P1操作,偶极子天线20包括:馈源30;以及由馈源30馈电的一对导电元件42,其中该一对导电元件42被接地50,并且在馈源30的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
在一些示例中,装置10包括:偶极子天线20,该偶极子天线被配置用于以第一极化P1操作,偶极子天线20包括:馈源30;以及由馈源30馈电的一对导电元件42’,其中该一对导电元件42’被接地50,并且在馈源30的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
在一些示例中,装置10包括:偶极子天线120,该偶极子天线被配置用于以第二极化P2操作,偶极子天线120包括:馈源130;以及由馈源130馈电的一对导电元件142,其中该一对导电元件142被接地50,并且在馈源130的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
在一些示例中,装置10包括:偶极子天线120,该偶极子天线被配置用于以第二极化P2操作,偶极子天线120包括:馈源130;以及由馈源130馈电的一对导电元件142’,其中该一对导电元件142’被接地50,并且在馈源130的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
在至少一些示例中,极化P1和P2是正交的。
在一些附图中,导向器2(也称为贴片)存在。它是可以可选地用于阻抗匹配的导体。
在一些示例中,该一对导电元件42、42’在被馈电的情况下夹着馈源30并且然后发散以提供分离的相应的辐射器元件421、422;421’、422’。在一些示例中,该一对导电元件142、142’在被馈电的情况下夹着馈源130并且然后发散以提供分离的相应的辐射器元件1421、1422;1421’、1422’。
该一对导电元件42、42’;142、142’在馈源30、130处通过电介质或介电质从馈源30、130分离。电介质可以是包括空气的任何适当的非导电材料或包括空气的不同非导电材料的组合。
在至少一些示例中,该一对导电元件42、42’、142、142’在馈源30、130处比馈源30、130宽并且形成带状线布置。该一对导电元件42、42’、142、142’在馈源30、130处形成传输线路。传输线路可以在一些示例中具有沿着其长度的均匀横截面。馈源30、130可以被定位于沿着其长度的横截面中心。
该一对导电元件42、42’、142、142’在馈源30、130处增大传导表面并且提供良好辐射性能。该一对导电元件42、42’、142、142’在馈源30、130处屏蔽中心馈源30、130不受外部电场影响。
在一些但不一定是所有的示例中,第一印刷线路板提供第一偶极子馈源30。第一印刷线路板可以在一些示例中是平面的且硬的并且基本上从平面接地层垂直地延伸。
在一些但不一定是所有的示例中,第二印刷线路板提供第二偶极子馈源130。第二印刷线路板可以在一些示例中是平面的且硬的并且基本上从平面接地层垂直地延伸。
在一些但不一定是所有的示例中,第一印刷线路板和第二印刷线路板在平行于接地层的横截面中相交以形成十字。在一些但不一定是所有的示例中,第一印刷线路板和第二印刷线路板在平行于接地层的横截面中是正交的并且形成规则十字形状。
在图示的示例中,导电元件42、42’、142、142’按照以下顺序:接地50;与馈源30、130平行相邻;发散;然后达到相应末端44、44’、144、144’。
图1示出了包括在馈源30的相反侧上平行地延伸并且然后发散的一对接地导电元件42的偶极子天线20的示例。
装置10包括:偶极子天线20,该偶极子天线被配置用于以第一极化P1操作,偶极子天线20包括:馈源30;以及由馈源30馈电的一对导电元件42,其中该一对导电元件42被接地50,并且在馈源30的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
偶极子天线20包括被配置用于第一极化P1的一对偶极子杆或臂40。偶极子臂中的一个偶极子臂401包括该一对导电元件42。
该一对导电元件42在平行的情况下平行于与第一极化P1对齐的虚拟线L1并且然后从该虚拟线L1发散。
在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件42从与第一极化P1对齐的虚拟线L1对称地发散。
在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件42至少在它们发散的情况下具有与第一极化P1对齐的虚拟线L1中的反射对称性。
在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件中的一个导电元件421基本上在第一方向上延伸到末端441,并且该一对导电元件中的另一导电元件422基本上在第二方向上延伸向末端442,其中第二方向正交于第一方向。
图2示出了偶极子天线20的另一示例。
装置10包括:偶极子天线20,该偶极子天线被配置用于以第一极化P1操作。
偶极子天线20包括:馈源30;由馈源30馈电的一对导电元件42,其中该一对导电元件42被接地50,并且在馈源30的相反侧上平行地延伸并且然后发散;以及由馈源30馈电的一对导电元件42’,其中该一对导电元件42被接地50,并且在馈源30的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
偶极子天线20包括被配置用于第一极化P1的一对偶极子杆或臂40。偶极子臂中的一个偶极子臂401包括该一对导电元件42,并且另一个偶极子臂402包括该一对导电元件42’。
在该示例中,该一对导电元件42在平行的情况下平行于与第一极化P1对齐的虚拟线L1并且然后从该虚拟线L1发散。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件42从与第一极化P1对齐的虚拟线L1对称地发散。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件42至少在它们发散的情况下具有与第一极化P1对齐的虚拟线L1中的反射对称性。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件中的一个导电元件421基本上在第一方向上延伸到末端441,并且该一对导电元件中的另一个导电元件422基本上在第二方向上延伸向末端442,其中第二方向正交于第一方向。
该一对导电元件42’在平行的情况下平行于与第一极化P1对齐的虚拟线L1并且然后从该虚拟线L1发散。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件42’从与第一极化P1对齐的虚拟线L1对称地发散。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件42’至少在它们发散的情况下具有与第一极化P1对齐的虚拟线L1中的反射对称性。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件中的一个导电元件422’基本上在一个方向上延伸到末端441’,并且该一对导电元件中的另一个导电元件422’基本上在正交方向上延伸向末端442’。
在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件42和该一对导电元件42’对称地发散相同的量。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件中的一个导电元件422’基本上在与第一方向相反的方向上延伸到末端442’,并且该一对导电元件中的另一个导电元件421’基本上在与第二方向相反的方向上延伸向末端441’。
图3示出了包括图3中图示的偶极子天线20和另一偶极子天线120的双极化天线100的示例。
针对图2提供的偶极子天线20的描述还与图3相关。为了简洁不对其进行重复但是将其通过引用并入。
装置10包括:偶极子天线120,该偶极子天线被配置用于以第二极化P2操作。
在该示例中,第二极化正交于(基本上正交于)第一极化P1。
偶极子天线120包括:馈源130;由馈源130馈电的一对导电元件142,其中该一对导电元件142被接地50,并且在馈源130的相反侧上平行地延伸并且然后发散;以及由馈源130馈电的一对导电元件142’,其中该一对导电元件142被接地50,并且在馈源130的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
偶极子天线120包括被配置用于第二极化P2的一对偶极子杆或臂140。偶极子臂中的一个偶极子臂1401包括该一对导电元件142,并且另一个偶极子臂1402包括该一对导电元件142’。
在该示例中,该一对导电元件142在平行的情况下平行于与第二极化P2对齐的虚拟线L2并且然后从该虚拟线L2发散。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件142从与第二极化P2对齐的虚拟线L2对称地发散。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件142至少在它们发散的情况下具有与第二极化P2对齐的虚拟线L2中的反射对称性。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件中的一个导电元件1421基本上在一个方向上延伸到末端1441,并且该一对导电元件中的另一个导电元件1422基本上在正交方向上延伸向末端1442
在该示例中,该一对导电元件142’在平行的情况下平行于虚拟线L2并且然后从该虚拟线L2发散。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件142’从虚拟线L2对称地发散。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件142’至少在它们发散的情况下具有虚拟线L2中的反射对称性。在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件中的一个导电元件1422’基本上在一个方向上延伸到末端1441’,并且该一对导电元件中的另一个导电元件1422’基本上在正交方向上延伸向末端1442’。
在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件142和该一对导电元件142’对称地发散相同的量。
在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件中的一个导电元件1421基本上在与第一方向(平行于导电元件422’)相反的方向上延伸到末端1441,并且该一对导电元件中的另一个导电元件1422基本上在与第二方向(平行于导电元件422)相反的方向上延伸向末端1442
在该示例但不一定是所有的示例中,该一对导电元件中的一个导电元件1422’基本上在与第一方向(平行于导电元件421)相反的方向上延伸到末端1442’,并且该一对导电元件中的另一个导电元件1421’基本上在与第二方向(平行于导电元件421’)相反的方向上延伸向末端1441’。
图4示出了包括偶极子天线20和偶极子天线120的双极化天线100的另一示例。
针对图2提供的偶极子天线20的描述与图4部分相关。为了简洁不对其进行重复但是将其通过引用并入。针对图3提供的偶极子天线120的描述与图4部分相关。为了简洁不对其进行重复但是将其通过引用并入。图4中图示的偶极子天线20与图3中图示的偶极子天线20的不同在于偶极子天线20的导电元件422’当与偶极子天线20的导电元件421’比较时不从虚拟线L1对称地发散。图4中图示的偶极子天线120与图3中图示的偶极子天线120的不同在于偶极子天线120的导电元件1421当与偶极子天线120的导电元件1422比较时不从虚拟线L2对称地发散。
然而,在图3中,偶极子天线20的导电元件422’和偶极子天线120的导电元件1421是平行的,在图4中,它们不是平行的并且是八字形的。
图5A示出了包括偶极子天线20和偶极子天线120的双极化天线100的另一示例。双极化天线100类似于图3中图示的双极化天线100。图5B示出了图5A中图示的双极化天线100的假想分解图。
在该示例中,第一印刷线路板110提供第一偶极子馈源30。第一印刷线路板110是平面的并且硬的并且基本上从平面接地层50垂直地延伸。第一印刷线路板110上或第一印刷线路板内的导电迹线提供馈源30。
在该示例中,第二印刷线路板112提供第二偶极子馈源130。第二印刷线路板112是平面的并且硬的并且基本上从平面接地层50垂直地延伸。第二印刷线路板120上或第一印刷线路板内的导电迹线提供馈源130。
在该示例中,第一印刷线路板110和第二印刷线路板112成直角相交以形成十字。
导电元件421、422、421’、422’、1421、1422、1421’、1422’中的每个导电元件包括L形部分。L的一个分支从它被接地的接地层50延伸,经过馈源30、130到达L的顶点。L的其他分支从顶点延伸到相应末端441、442、441’、442’、1441、1442、1441’、1442’。
相同偶极子天线的相同杆或臂的L形导电元件的垂直分支(从接地层50延伸的分支)的对形成传输线路。导电元件421、422是屏蔽馈源30的一对。导电元件421’、422’是屏蔽馈源30的另一对。导电元件1421、1422是屏蔽馈源130的一对。导电元件1421’、1422’是屏蔽馈源130的另一对。
图6A和图6B示出了双极化天线100的示例。图6A是俯视图,并且图6B是透视图。导电元件对发散,然后向外弯曲以发散更多而向内弯曲以发散更少并且彼此成直角延伸。
图7A和图7B示出了双极化天线100的示例。图7A是俯视图,并且图7B是透视图。导电元件对发散然后向内弯曲以发散更少并且彼此成直角延伸。
图6A、图6B、图7A、图7B中的弯曲是平面内弯曲。弯曲是在平行于接地层(正交于视轴)的平面内。
导电元件对中的每个导电元件42、42’经由相对于虚拟线L1/第一极化方向P1(未图示)测量的对应地相反的弯曲的一对或多对对应地相反的弯曲发散。导电元件对中的每个导电元件142、142’经由相对于虚拟线L2/第二极化方向P2(未图示)测量的对应地相反的弯曲的一对或多对对应地相反的弯曲发散。
在导电元件的末端之前的导电元件中的每个弯曲定义方位,并且针对该一对导电元件中的一个导电元件的所述一个或多个方位之和以及针对该一对导电元件中的另一个导电元件的所述一个或多个方位之和基本上相差90度。
图9A、图9B、图9C、图9D示出了双极化天线100的示例。图9A是附接了导向器2的透视图。图9B是没有导向器的俯视图。图9C和图9D是没有导向器的不同透视图。在该示例中,导电元件42、42’、142、142’具有平面外弯曲。弯曲是平行于接地层(正交于视轴)的平面外的。导电元件42、42’、142、142’具有朝向接地层的弯曲。在其他示例中,导电元件42中的一些但非所有的导电元件42具有这样的弯曲。在一些示例中,导电元件42中的一些但非所有的导电元件42、42’、142、142’具有远离接地层的弯曲。
图11A、图11B、图11C、图11D示出了双极化天线100的示例。图11A是附接了导向器2的透视图。图11B是没有导向器的俯视图。图11C和图11D是没有导向器的不同透视图。在该示例中,属于相邻对的导电元件42、42’、142、142’被互连。
导电元件421的末端441被互连到导电元件1422’的末端1442’。
导电元件1421’的末端1441’被互连到导电元件421’的末端441’。
导电元件422’的末端442’被互连到导电元件1421的末端1441
导电元件1422的末端1442被互连到导电元件422的末端442
图13A、图13B、图13C、图13D示出了双极化天线100的示例。图13A是具有附接的导向器2的透视图。图13B是没有导向器的俯视图。图13C是没有导向器的透视图。图13D是图13C的部分的放大图。在该示例中,属于相邻对的导电元件42、42’、142、142’被互连。
该示例图示了导电元件42、42’、142、142’的尺寸可以被改变。在该示例中,例如,在视轴方向上的导电元件42、42’、142、142’的深度显著小于图11A至图11D中图示的示例中的导电元件42、42’、142、142’的深度。
图15示出了其中装置10包括双极化天线100的第一阵列200的另一示例。在该示例中,阵列200的双极化天线100被配置为以相同的第一操作频带操作。
装置10可以例如是双极化天线面板。
图16A、图16B、图16C示出了双极化天线100的示例。图16A是附接了导向器2的透视图。图16B是正视图。图16C是侧视图。
在该示例中,双极化天线100是非对称的。当从侧面观察时导电元件42、42’、142、142’的布置不同于当从正面观察时导电元件42、42’、142、142’的布置。
在该示例中,导电元件422和1422具有与导电元件421、1421、421’、422’、1421’、1422’不同的配置。
在该示例中,导电元件422、1421、1422、421’、422’、1421’是非对称的并且朝向或远离接地层弯曲不同量。
在该示例中,导电元件422和1422朝向接地层(远离导向器2)弯曲,并且导电元件421、1421、421’、422’、1421’、1422’远离接地层(朝向导向器2)弯曲。
导电元件421、422、1421、1422、421’、422’、1421’、1422’的不同布置和配置可以用于提供非对称性。例如,导电元件421、1421、421’、422’、1421’、1422’中的一些导电元件可以具有不同长度。
图17A、17B示出了双极化天线100的示例。图17A是具有附接的导向器2的透视图。图17B是侧视图。
在该示例中,双极化天线100是非对称的。当从侧面观察时导电元件42、42’、142、142’的布置不同于当从正面观察时导电元件42、42’、142、142’的布置。
在该示例中,导电元件421和1422’具有与导电元件422、1421、1422、421’、422’、1421’不同的配置。
在该示例中,导电元件422、1421、1422、421’、422’、1421’是非对称的并且朝向或远离接地层弯曲不同量。
在该示例中,导电元件421和1422’远离接地层(朝向导向器2)弯曲,并且导电元件422、1421、1422、421’、422’、1421’朝向接地层(远离导向器2)弯曲。
导电元件421、422、1421、1422、421’、422’、1421’、1422’的不同布置和配置可以被用于提供非对称性。例如,导电元件421、1421、421’、422’、1421’、1422’中的一些导电元件可以具有不同长度。
导电元件421、1421、421’、422’、1421’、1422’的非对称性拓扑可以例如被用于维持在全基站垂直倾斜(一般在2-12°倾斜范围内)上的天线属性。垂直平面中产生的非对称性产生自然倾斜并且避免图案差异。垂直和水平非对称性可以取决于天线配置而被组合。
图18图示了包括双极化天线的阵列200的装置10的示例,其中的一些或全部是包括一个或多个新的偶极子天线20、120的新的双极化天线100。第一阵列200的双极化天线被配置以相同的第一操作频带操作。
装置10还包括双极化天线102的阵列202。第二阵列202的双极化天线102被配置为以共享的第二操作频带操作。
第一操作频带和第二操作频带是不同的。在至少一些示例中,第一操作频带和第二操作频带不重叠。
尽管在图示的示例中,第一操作频带是比第二操作频带低的频率(第一阵列200具有比第二阵列202大的双极化天线之间的间距),但是在其他示例中,第一操作频带可以高于第二操作频带(第二阵列202具有比第一阵列200大的双极化天线之间的间距)。
装置10可以例如是多频带双极化天线面板,也称为MBPA(多频带面板天线)。
在该示例中,第一阵列200的第一双极化天线100和第二阵列200的第二双极化天线102是交错的。
第一阵列200和第二阵列202重叠。第一阵列200占据第一平面中的第一区域,并且第二阵列202占据第二平面中的第二区域,第一区域在正交于第一平面的方向上的投影与第二区域相交。第一平面和第二平面可以是平行的。在一些但不一定是所有的示例中,第一平面和第二平面可以是共平面的。
对于一些特殊情况,例如,当相应阵列200、202中的双极化天线之间的间距的比率不能被减少偶数倍时,可以期望使用规则交叉的双极化天线(图3)和八字形交叉的双极化天线(图4)的组合。图19A和图19B图示了一些示例。
图20A、图20B示出了八字形交叉的双极化天线100的示例。图20A是具有附接的导向器2的透视图。图20B是俯视图。八字形交叉的双极化天线100先前已经参考图3描述。
阵列200、202可以例如是相位阵列。
阵列200、202可以例如被配置用于多输入多输出(MIMO)操作。
所图示的阵列200、202可以例如被配置为以相同的正交双极化P1、P2操作。
图22图示包括装置10的诸如基站或基站系统的网络接入节点300的示例。
当结构特征已经被描述,它可以由用于执行结构特征的功能中的一个或多个功能的器件替代,无论该功能或那些功能被显式地还是隐式地描述。
操作频率(操作带宽)是天线可以在其上有效地操作的频率范围。操作谐振频率(操作带宽)可以被定义为偶极子天线20的回波损耗S11大于操作阈值T的频率并且辐射效率大于操作阈值的频率。
以上描述的示例得到应用作为实现以下项的部件:汽车系统;电信系统;包括消费电子产品的电子系统;分布式计算系统;用于生成或呈现包括音频、视觉和视听内容以及混合、介导、虚拟和/或增强现实的媒体内容的媒体系统;包括个人健康系统或个人健身系统的个人系统;导航系统;还被称为人机接口的用户接口;包括蜂窝、非蜂窝和光学网络的网络;自组织网络;互联网;物联网;虚拟化网络;以及相关软件和服务。
术语“包括”在本文档中以包含性而非排他性含义来使用。也就是说,对包括Y的X的任何引用指示X可以仅包括一个Y或者可以包括多于一个Y。如果预计以排他性含义使用“包括”,那么它将通过引用“包括仅一个..”或通过使用“由...组成”来在上下文中清楚说明。
在本说明书中,已经对各种示例进行参考。与示例相关的特征或功能的描述指示那些特征或功能存在于该示例中。不管是否明确陈述,在本文本中对术语“示例”或“例如”或“能够”或“可以”的使用表示这样的特征或功能存在于至少所描述的示例中,不管是否被描述为示例,并且它们可以但不一定存在于一些或所有其他示例中。因此,“示例”、“例如”、“能够”或“可以”是指一类示例中的特定实例。该实例的属性可以是仅该实例的属性或该类的属性或该类的包括该类中的一些但不是所有的实例的子类的属性。因此,隐含地公开了参考一个示例但不是参考另一示例描述的特征可以在可能的情况下被使用在该其他示例中作为工作组合的部分但是不一定必须被使用在该其他示例中。
尽管已经在前面的段落中参考各种示例描述了示例,但是应当理解,可以在不偏离权利要求的范围的情况下对给出的示例作出修改。
前面描述中所描述的特征可以以除了以上明确描述的组合以外的组合被使用。
尽管功能已经参考某些特征被描述,但是无论描述与否,那些功能可以由其他特征可执行。
尽管特征已经参考某些示例被描述,但是无论描述与否,那些特征还可以存在于其他示例中。
术语“一个”或“该”在本文档中以包含性而非排他性含义被使用。即除非上下文清楚地进行相反指示,否则对X包括一个/该Y的任何引用指示X可以包括仅一个Y或者可以包括多于一个Y。如果预计以排他性含义使用“一个”或“该”,那么它将在上下文中被清楚说明。在一些情况下,“至少一个”或“一个或多个”的使用可以被用于强调包含性含义,但是这些术语的不存在不应当被理解为推断任何排他性含义。
权利要求中的特征(或特征的组合)的存在是对该特征或(特征的组合)其本身以及还有对实现基本上相同技术效果的特征(等效特征)的引用。等效特征包括例如作为变型并且以基本上相同方式实现基本上相同结果的特征。等效特征包括例如以基本上相同方式执行基本上相同功能以实现基本上相同结果的特征。
在本说明书中,已经对使用形容词或形容词短语来描述示例的特性的各种示例进行参考。与示例相关的特性的这样的描述指示该特性完全如所描述地存在于一些示例中并且基本上如所描述地存在于其他示例中。
尽管在前述的说明书中致力于关注被认为是重要的那些特征,但是应当理解,本申请人可以经由权利要求书在任何可专利特征或本文之前提到和/或附图中示出的特征(无论是否将重点放在其上)的组合方面寻求保护。

Claims (20)

1.一种装置,包括:
偶极子天线,所述偶极子天线被配置用于以第一极化操作,所述偶极子天线包括:
馈源;以及
由所述馈源馈电的一对导电元件,
其中所述一对导电元件接地,并且在所述馈源的相反侧上平行地延伸并且然后发散。
2.根据权利要求1所述的装置,其中所述偶极子天线包括被配置用于所述第一极化的一对偶极子臂,其中所述偶极子臂中的一个偶极子臂包括所述一对导电元件。
3.根据权利要求1或2所述的装置,其中所述一对导电元件在平行的情况下平行于与所述第一极化对齐的虚拟线并且然后从该虚拟线发散。
4.根据任一项前述权利要求所述的装置,其中所述一对导电元件从与所述第一极化对齐的虚拟线对称地发散。
5.根据任一项前述权利要求所述的装置,其中所述一对导电元件至少在它们发散的情况下具有与所述第一极化对齐的虚拟线中的反射对称性。
6.根据任一项前述权利要求所述的装置,其中所述一对导电元件经由一对或多对对应地相反弯曲发散。
7.根据任一项前述权利要求所述的装置,其中在所述导电元件的末端之前的导电元件中的每个弯曲定义方位,并且针对所述一对导电元件中的一个导电元件的所述一个或多个方位之和以及针对所述一对导电元件中的另一个导电元件的所述一个或多个方位之和基本上相差90度。
8.根据任一项前述权利要求所述的装置,其中所述一对导电元件中的一个导电元件基本上在第一方向上延伸到末端,并且所述一对导电元件中的所述另一个导电元件基本上在第二方向上延伸向末端,其中所述第二方向正交于所述第一方向。
9.根据任一项前述权利要求所述的装置,其中所述导电元件包括L形部分,其中所述L的一个分支从接地层延伸到所述L的顶点,并且所述L的所述另一个分支从所述顶点平行于所述馈源延伸。
10.根据任一项前述权利要求所述的装置,其中所述一对导电元件中的至少一个导电元件朝向或远离接地层弯曲。
11.根据任一项前述权利要求所述的装置,其中所述一对导电元件是非对称的并且朝向或远离接地层弯曲不同量。
12.根据任一项前述权利要求所述的装置,其中所述一对导电元件是非对称的并且具有不同长度。
13.根据任一项前述权利要求所述的装置,其中所述偶极子天线包括:
由所述馈源馈电的另一对导电元件,其中所述另一对导电元件被接地,并且在所述馈源的相反侧上平行地延伸并且然后发散,
其中所述一对导电元件在第一方向上在所述馈源的相反侧上平行地延伸,并且所述另一对导电元件在与所述第一方向相反的方向上在所述馈源的相反侧上平行地延伸。
14.根据任一项前述权利要求所述的装置,包括:
第二偶极子天线,所述第二偶极子天线被配置用于以第二极化操作,所述第二偶极子天线包括:
第二馈源;以及
由所述馈源馈电的一对导电元件,
其中所述一对导电元件被接地,并且在所述第二馈源的相反侧上平行地延伸并且然后发散,
其中所述偶极子天线和所述第二偶极子天线被协同定位以形成双极化天线。
15.根据权利要求14所述的装置,其中所述偶极子天线的所述一对导电元件中的一个导电元件在末端处被互连到所述第二偶极子天线的所述一对导电元件中的一个导电元件的末端。
16.根据权利要求14或15所述的装置,包括接地层,其中所述馈源由正交于所述接地层的第一平面印刷线路板提供,并且所述第二馈源由正交于所述接地层并且正交于所述第一平面印刷线路板的第二平面印刷线路板提供,其中所述第一平面印刷线路板和所述第二平面印刷线路板在平行于所述接地层的横截面中相交以形成十字。
17.根据权利要求13至15中的任一项所述的装置,其中所述第二偶极子天线包括:
由所述第二馈源馈电的另一对导电元件,其中所述另一对导电元件被接地,并且在所述第二馈源的相反侧上平行地延伸并且然后发散,
其中所述第二偶极子天线的所述一对导电元件在第二方向上在所述馈源的相反侧上平行地延伸,并且所述第二偶极子天线的所述另一对导电元件在与所述第二方向相反的方向上在所述第二馈源的相反侧上平行地延伸。
18.根据权利要求14、15、16或17所述的装置,其中所述双极化天线的第一阵列被配置为以相同的第一操作频带操作。
19.根据权利要求18所述的装置,包括被配置为以相同的第二操作频带操作的第二双极化天线的第二阵列,所述第二操作频带不同于所述第一操作频带,其中所述第一阵列的所述第一双极化天线和所述第二阵列的所述第二双极化天线是交错的。
20.一种包括根据任一项前述权利要求所述的装置的网络节点。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023032017A1 (ja) * 2021-08-30 2023-03-09 エイターリンク株式会社 マルチ・アンテナの配置とその接続方法
WO2023155055A1 (en) * 2022-02-16 2023-08-24 Commscope Technologies Llc Base station antennas having radiating elements with active and/or cloaked directors for increased directivity

Citations (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6067053A (en) * 1995-12-14 2000-05-23 Ems Technologies, Inc. Dual polarized array antenna
CN1291365A (zh) * 1998-12-23 2001-04-11 凯特莱恩工厂股份公司 双极性偶极子辐射器
US20050057417A1 (en) * 2002-02-28 2005-03-17 Anthony Teillet Dual band, dual pol, 90 degree azimuth BW, variable downtilt antenna
US20090015496A1 (en) * 2007-07-13 2009-01-15 Duixian Liu Planar circularly polarized antennas
US20090135078A1 (en) * 2005-07-22 2009-05-28 Bjorn Lindmark Antenna arrangement with interleaved antenna elements
CN102013560A (zh) * 2010-09-25 2011-04-13 广东通宇通讯设备有限公司 一种宽带高性能双极化辐射单元及天线
WO2013000519A2 (en) * 2011-06-30 2013-01-03 Elevenantenna Ab Improved broadband multi-dipole antenna with frequency-independent radiation characteristics
JP2013042198A (ja) * 2011-08-11 2013-02-28 Hitachi Cable Ltd 多周波共用ダイポールアンテナ
CN203192944U (zh) * 2012-03-19 2013-09-11 盖尔创尼克斯有限公司 双频带双极化天线
US20130307743A1 (en) * 2011-01-31 2013-11-21 Kmw Inc. Dual polarization antenna for a mobile communication base station, and multiband antenna system using same
CN103618135A (zh) * 2013-11-27 2014-03-05 广州杰赛科技股份有限公司 宽频带小型化辐射单元及其基站天线
CN103972663A (zh) * 2014-05-12 2014-08-06 京信通信技术(广州)有限公司 移动通信天线及其双极化宽频辐射单元
GB2517735A (en) * 2013-08-30 2015-03-04 Victor Sledkov Dual polarized antenna
CN105449378A (zh) * 2014-08-12 2016-03-30 香港城市大学深圳研究院 双极化天线装置
US9397404B1 (en) * 2014-05-02 2016-07-19 First Rf Corporation Crossed-dipole antenna array structure
WO2016159369A1 (ja) * 2015-04-02 2016-10-06 日本電気株式会社 マルチバンドアンテナ及び無線通信装置
US20160365641A1 (en) * 2015-06-11 2016-12-15 Kathrein-Werke Kg Dipole-type radiator arrangement
US20180337462A1 (en) * 2015-09-01 2018-11-22 Kathrein-Werke Kg Dual-polarized antenna
CN110622351A (zh) * 2017-05-04 2019-12-27 华为技术有限公司 双极化辐射元件和天线
CN110911818A (zh) * 2019-12-09 2020-03-24 深圳市信维通信股份有限公司 一种基站天线振子
CN111934087A (zh) * 2020-08-03 2020-11-13 深圳市普方众智精工科技有限公司 宽带双极化菱形振子单元及线性阵列天线

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4746925A (en) * 1985-07-31 1988-05-24 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Shielded dipole glass antenna with coaxial feed
US6307510B1 (en) * 2000-10-31 2001-10-23 Harris Corporation Patch dipole array antenna and associated methods
TW535997U (en) * 2002-06-13 2003-06-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd Wide band antenna
US11223116B2 (en) * 2018-06-29 2022-01-11 Qualcomm Incorporated Glass ceramic antenna package

Patent Citations (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6067053A (en) * 1995-12-14 2000-05-23 Ems Technologies, Inc. Dual polarized array antenna
CN1291365A (zh) * 1998-12-23 2001-04-11 凯特莱恩工厂股份公司 双极性偶极子辐射器
US20050057417A1 (en) * 2002-02-28 2005-03-17 Anthony Teillet Dual band, dual pol, 90 degree azimuth BW, variable downtilt antenna
US20090135078A1 (en) * 2005-07-22 2009-05-28 Bjorn Lindmark Antenna arrangement with interleaved antenna elements
US20090015496A1 (en) * 2007-07-13 2009-01-15 Duixian Liu Planar circularly polarized antennas
CN103155278A (zh) * 2010-09-25 2013-06-12 广东通宇通讯股份有限公司 宽带双极化辐射单元及宽带天线
CN102013560A (zh) * 2010-09-25 2011-04-13 广东通宇通讯设备有限公司 一种宽带高性能双极化辐射单元及天线
US20130307743A1 (en) * 2011-01-31 2013-11-21 Kmw Inc. Dual polarization antenna for a mobile communication base station, and multiband antenna system using same
WO2013000519A2 (en) * 2011-06-30 2013-01-03 Elevenantenna Ab Improved broadband multi-dipole antenna with frequency-independent radiation characteristics
JP2013042198A (ja) * 2011-08-11 2013-02-28 Hitachi Cable Ltd 多周波共用ダイポールアンテナ
CN203192944U (zh) * 2012-03-19 2013-09-11 盖尔创尼克斯有限公司 双频带双极化天线
GB2517735A (en) * 2013-08-30 2015-03-04 Victor Sledkov Dual polarized antenna
CN103618135A (zh) * 2013-11-27 2014-03-05 广州杰赛科技股份有限公司 宽频带小型化辐射单元及其基站天线
US9397404B1 (en) * 2014-05-02 2016-07-19 First Rf Corporation Crossed-dipole antenna array structure
CN103972663A (zh) * 2014-05-12 2014-08-06 京信通信技术(广州)有限公司 移动通信天线及其双极化宽频辐射单元
CN105449378A (zh) * 2014-08-12 2016-03-30 香港城市大学深圳研究院 双极化天线装置
WO2016159369A1 (ja) * 2015-04-02 2016-10-06 日本電気株式会社 マルチバンドアンテナ及び無線通信装置
US20180090833A1 (en) * 2015-04-02 2018-03-29 Nec Corporation Multi-band antenna and radio communication device
US20160365641A1 (en) * 2015-06-11 2016-12-15 Kathrein-Werke Kg Dipole-type radiator arrangement
US20180337462A1 (en) * 2015-09-01 2018-11-22 Kathrein-Werke Kg Dual-polarized antenna
CN110622351A (zh) * 2017-05-04 2019-12-27 华为技术有限公司 双极化辐射元件和天线
CN110911818A (zh) * 2019-12-09 2020-03-24 深圳市信维通信股份有限公司 一种基站天线振子
CN111934087A (zh) * 2020-08-03 2020-11-13 深圳市普方众智精工科技有限公司 宽带双极化菱形振子单元及线性阵列天线

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FEIFEI JIA; SHAOWEI LIAO;: "A Dual-Band Dual-Polarized Antenna Array Arrangement and Its Application for Base Station Antennas", IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS, 6 April 2020 (2020-04-06) *
余文胜;张忠祥;吴先良;张奥运;: "一种紧凑型双极化电磁偶极子天线设计", 电子元件与材料, no. 04, 19 April 2018 (2018-04-19) *
罗秋强;陈昌明;夏佳明;邹浩;: "一种适用于LTE和Sub-6 GHz频段的宽带双极化基站天线", 电子器件, no. 02, 20 April 2020 (2020-04-20) *

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CN114792887B (zh) 2024-09-27
US11901638B2 (en) 2024-02-13
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