一种导航定位天线的制作方法_2

文档序号:9868776阅读:来源:国知局
并且设置于基板部I的两侧表面中的任意一侧上。螺旋天线组件3,包括至少一个螺旋天线,并且设置于基板部I的两侧表面中的任意一侧上,并且与贴片天线组件2空间分离。
[0031]进一步,如后附说明书附图1所示,根据本发明的一个方面提供的组合天线,贴片天线组件2与螺旋天线组件3分别设置于基板部I的同一侧表面上,并且两者之间相距第一预定距离。如后附说明书附图1所示,在本发明的较佳实施例中,贴片天线组件2与螺旋天线组件3均设置于基板部I的同一侧表面上,并且两者之间间隔大于或等于第一预定距离(如后附说明书附图1中的距离d)。更为具体地,第一预定距离(距离d)由设计者根据组合天线的贴片天线组件2与螺旋天线组件3各自适用的频段确定,只要能够使得贴片天线组件2与螺旋天线组件3之间不会产生信号干扰即可。
[0032]更进一步,如后附说明书附图1所示,根据本发明的一个方面提供的组合天线,贝占片天线组件2可以包括两个以上贴片天线。更为具体地,两个以上贴片天线沿基板部I的法线方向(如后附说明书附图1中的箭头C所示)彼此贴合,并且最靠近基板部I的贴片天线紧贴于基板部I的一侧表面上。更进一步,螺旋天线组件3可以包括至少一个螺旋天线,并且至少一个螺旋天线中的每个螺旋天线以其中心轴线(如后附说明书附图1中的单点划线所示)垂直于基板部I的方式连接于基板部的一侧表面,并且相邻的两个螺旋天线之间间隔大于或等于第二预定距离(未图示)。更为具体地,第二预定距离由设计者根据螺旋天线组件3中各个螺旋天线分别适用的频段确定,只要能够使得螺旋天线组件3中的各个螺旋天线之间不会产生信号干扰即可。
[0033]具有这样的构造,通过利用贴片天线与螺旋天线组合形成组合天线,不仅解决了多频段天线尺寸小型化的问题,还解决了多频段天线之间相互隔离度较差、以及多频段天线中对于特定频段的增益和带宽较差的问题,大大提高了组合天线的适用性,有效地改善了终端设备的信号接收性能和适用性。
[0034]更为详细地,如后附说明书附图1所示,在本发明的较佳实施例中,贴片天线组件2包括第一贴片天线21和第二贴片天线22。较佳地,靠近基板部I的第一贴片天线21工作于1614MHz?1618MHz频段(S卩北斗一代系统的L频段)比如1615.68MHz频段,远离基板部I的第二贴片天线22工作于2490MHz?2494MHz频段(S卩北斗一代系统的S频段)比如2491.75MHz频段。进一步,如后附说明书附图1所示,第二贴片天线22紧贴于第一贴片天线21的一侧表面(如图1中的上侧表面),并与基板部I上的对应电路(未图示)连通。进一步,第一贴片天线21的另一侧表面(如图1中的下侧表面)紧贴基板部I,并与基板部I上的对应电路(未图示)连通。进一步,在本发明的较佳实施例中,螺旋天线组件3包括一个螺旋天线3,该螺旋天线3以其中心轴线垂直于基板部I的方式设置于基板部的一侧表面(如图1中的上侧表面),并且该螺旋天线3工作于北斗二代系统的B3频段。进一步,在本较佳实施例中,由于第一贴片天线21和第二贴片天线22分别工作于L频段与S频段,并且螺旋天线3工作于B3频段,则在较佳实施例中,第一预定距离d为20mm。也就是说,在本发明的较佳实施例中,贴片天线组件2与螺旋天线组件3之间的距离要大于或等于20mm(第一预定距离d)。
[0035]但是,本发明并不仅限于此,对于本领域技术人员来说,可以根据实际设计和使用需要,任意选择贴片天线组件2中的贴片天线的数量,以及螺旋天线组件3中的螺旋天线的数量,但是需要保证贴片天线组件2与螺旋天线组件3之间的距离大于或等于第一预定距离d,以确保贴片天线组件2与螺旋天线组件3之间不会产生信号干扰。进一步,在螺旋天线组件3中包括多个螺旋天线的情况下,还需要使得相邻的两个螺旋天线之间的距离大于或等于第二预定距离,以确保螺旋天线组件3中的各个螺旋天线之间不会产生信号干扰。
[0036]进一步,如后附说明书附图2至4所示,根据本发明的一个方面提供的组合天线,螺旋天线组件3包括一个螺旋天线,该螺旋天线3以其中心轴线垂直于基板部I的方式设置于基板部I的一侧表面。进一步,该螺旋天线3包括螺旋臂30,螺旋臂30包括:第一螺旋臂部31,第一螺旋臂部31呈弯折形状;第二螺旋臂部32,第二螺旋臂部32的一端和第一螺旋臂部31的一端相连接,并且第一螺旋臂部31的另一端为自由端;第三螺旋臂部33,第三螺旋臂部33的一端与第二螺旋臂部32的另一端相连接,并且第三螺旋臂部33的另一端为接地端;第四螺旋臂部34,第四螺旋臂部34的一端与第二螺旋臂部32相连接,并且第四螺旋臂部34的另一端与对螺旋臂30馈电的螺旋臂馈电端相连接。在本文中,如果没有特殊说明,术语“连接”一般是指电连接。进一步,在本发明的较佳实施例中,螺旋天线为四臂螺旋天线,四臂螺旋天线包括4个螺旋臂30,且4个螺旋臂30的结构相似,为简洁起见,在附图中仅对一个螺旋臂30进行标记与说明,其他螺旋臂30的说明被省略。
[0037]进一步,如后附说明书附图2所示,在本方面中,螺旋天线3呈圆柱状外形,并且螺旋臂30设置于螺旋天线3的外周表面上。更为详细地,在本发明的较佳实施例中,如后附说明书附图2至4所示,当螺旋天线3的外周表面呈平面展开的状态时,第一螺旋臂部31呈一侧短边开口的平行四边形形状;其中,第一螺旋臂部31的两侧长边311和313、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34彼此平行;并且第一螺旋臂部31的另一侧短边312与第二螺旋臂部32平行。
[0038]进一步,如后附说明书附图2至4所示,根据本发明的较佳实施例提供的组合天线,第二螺旋臂部32垂直于螺旋天线3的圆柱状外形的中心轴线。较佳地,在本发明的较佳实施例中,第一螺旋臂部31位于第二螺旋臂部32的一侧,并且第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34位于第二螺旋臂部34的另一侧。
[0039]更进一步,根据本发明的较佳实施例提供的组合天线,当螺旋天线3的外周表面呈平面展开的状态时,第一螺旋臂部31的两侧长边311和313、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34中,相邻的两个部分在螺旋天线3的圆柱状外形的圆周方向上间距相等,并且大于或等于第三预定距离(未图示)。在本发明中,第三预定距离根据螺旋天线3所需要接收信号的种类确定。例如,当螺旋天线3应用于卫星导航系统时,预定值可以是卫星导航信号的波导波长的大约1/5长度。对于本领域技术人员来说,可以根据实际设计和使用需要,设定该第三预定距离,只要使得各个螺旋臂部之间不会产生信号干扰即可。
[0040]进一步,根据本发明的较佳实施例所提供的组合天线,在螺旋天线3处于工作状态下时,第一螺旋臂部31的两侧长边311和313、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34中,每个部分的延伸方向(如后附说明书附图2中的箭头A所示方向)与螺旋天线的最大辐射方向(SP,螺旋天线处于工作状态下时,与圆柱状外形的轴线平行并指向上方的方向,如后附说明书附图2中的箭头B所示)成左手螺旋关系。
[0041]具有这样的构造,通过一定方式设置各个螺旋臂部,能够使得各个螺旋臂部之间的电信号不致发生干扰,并且能够针对卫星导航信号的特点(右旋圆极化电磁波)进行有效地接收。
[0042]在上述较佳实施例中,螺旋天线3的外周表面呈平面展开的状态时,第一螺旋臂部31的两侧长边311和313、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34彼此平行;并且第一螺旋臂部31的另一侧短边312与第二螺旋臂部32平行。但本发明并不仅限于此,本领域技术人员可以根据实际设计和使用需要,任意选择各个螺旋臂部的位置关系,只要各个螺旋臂部之间不会产生信号干扰导致螺旋天线的作用降低即可。进一步,在上述较佳实施例中,第二螺旋臂部32垂直于螺旋天线3的圆柱状外形的中心轴线。但是本发明并不仅限于此,本领域技术人员可以根据实际设计和使用需要,任意选择第二螺旋臂部32的延伸方向,只要使得上述第一螺旋臂部31、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34均与第二螺旋臂部32连接,并且不会导致各个螺旋臂部之间产生信号干扰即可。
[0043]进一步,根据本发明的较佳实施例提供的组合天线,螺旋天线3包括柱状支撑体36和卷曲包覆于柱状支撑体36外周的介质基板35。更为详细地,柱状支撑体36由介电材料制成,并且第一螺旋臂部31、第二螺旋臂部32、第三螺旋臂部33和第四螺旋臂部34分别为设置于介质基板35外周表面上的金属带。
[0044]通过以上述特定方式设置各个螺旋臂部,可以根据实际需要设计螺旋天线,以能够适用于特定频段的信号接收,从根本上改善了贴片天线的信号增益和带宽较差的缺陷。
[0045]更为详细地,如图2至4所示,
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