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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于天线,具体涉及一种全向笔记本铰链处天线。
技术介绍
1、现代移动通信系统的发展与天线技术的研究密不可分,在大数据新时代,大容量、低延时等通信性能在通信系统的应用尤为重要。对于新型金属外壳笔记本电脑无线天线,新一代通信协议wi-fi 6e(5.9-7.125 ghz)提供了更大的频率带宽和信息传输速率。
2、近几十年来研究者设计了各种类型的笔记本天线,主要为单极子天线极其变形。传统笔记本天线置于金属背板的顶部,为进一步缩小笔记本屏幕的金属边框,可将天线置于笔记本铰链处。然而,笔记本上下两金属板对天线向后方辐射能量具有屏蔽作用,以及高频电流特性,导致远场辐射方向图出现零陷点现象,出现信号不稳定、断连等问题。通过对现有技术文献的检索,目前尚未有对可工作在wi-fi6e频段金属笔记本铰链处的全向天线的相关研究。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于克服现有技术中存在的不足和缺陷,提供一种超宽带全向笔记本铰链处天线,天线可工作在wlan/wi-fi 6e 频段,同时可实现全向均匀辐射,且整体结构简单、轻质、易加工。
2、本专利技术提供的超宽带全向笔记本铰链处天线,其结构如图1、图2、图3所示,包括介质基板、一对倒f型单极子天线、一t型寄生隔离结构,一对矩形缝隙槽;所述一对倒f型单极子天线并列排布,所述t型寄生隔离结构位于两单极子天线之间,两个矩形缝隙槽分别位于两单极子天线下方;其中:
3、所述两个单极子天线结构相同,均包含主臂、寄生臂和短路
4、所述单极子天线的主臂与短路臂呈弯折形上下并列连接,寄生臂紧贴主臂弯折处,构成钩子结构,且主臂垂直于地板端为单极子天线的输入端;
5、所述t型寄生隔离结构,左右对称,由两互相垂直的金属长矩形贴片构成“t”字型结构,位于两单极子天线中间处,刻蚀在介质基板的上表面;
6、所述两个矩形缝隙槽结构,大小相同,并行排列,位于笔记本上金属背板外壳底部,分别紧贴两单极子天线接地处的下方。
7、本专利技术中,所述单极子天线主臂、寄生臂长度约为波长的四分之一,短路臂长度为波长的三分之一。
8、本专利技术中,所述t型寄生隔离结构各边的臂长为波长的四分之一。
9、本专利技术中,所述两个矩形缝隙槽结构,长度为波长的二分之一。
10、本专利技术中,所述金属贴片均可采用铜箔,厚度宜为0.02—0.05 mm,本实施例中,厚度为0.035 mm。
11、本专利技术中,所述介质基板采用fr-4。
12、文献检索的结果表明,尚未有放置于笔记本铰链处可工作在wi-fi 6e 的全向笔记本天线。本专利技术合理设计天线的结构及位置,实现天线可覆盖wlan/wi-fi 6e频段,引入两矩形缝隙槽极大改善了天线在高频段的辐射特性。仿真结果表明,两天线分别在2.3-2.7ghz、4.8-7.125 gh以及2.3-2.6 ghz、4.7-7.125 ghz 频率范围内| s11|与| s22|<-6 db,天线在侧面φ=90°(yoz)切面方向图增益均大于-15 dbi,没有严重零陷点,具有良好的全向辐射特性。在整个工作频率范围内,隔离度达-15db 。天线整体尺寸为82×12×0.8mm3(长×宽×高),具有结构简单、易加工等特点。
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1.一种全向笔记本铰链处天线,其特征在于,包括介质基板、一对倒F型单极子天线、一T型寄生隔离结构,一对矩形缝隙槽;所述一对倒F型单极子天线并列排布,所述T型寄生隔离结构位于两单极子天线之间,两个矩形缝隙槽分别位于两单极子天线下方;其中:
2.根据权利要求1所述的全向笔记本铰链处天线,其特征在于,所述单极子天线主臂、寄生臂长度为波长的四分之一,短路臂长度为波长的三分之一。
3.根据权利要求1所述的全向笔记本铰链处天线,其特征在于,所述T型寄生隔离结构各边的臂长为波长的四分之一。
4.根据权利要求1所述的全向笔记本铰链处天线,其特征在于,所述两个矩形缝隙槽结构,长度为波长的二分之一。
5.根据权利要求1所述的全向笔记本铰链处天线,其特征在于,所述金属贴片为铜箔,厚度为0.02—0.05 mm。
6.根据权利要求1所述的全向笔记本铰链处天线,其特征在于,所述介质基板采用FR-4。
【技术特征摘要】
1.一种全向笔记本铰链处天线,其特征在于,包括介质基板、一对倒f型单极子天线、一t型寄生隔离结构,一对矩形缝隙槽;所述一对倒f型单极子天线并列排布,所述t型寄生隔离结构位于两单极子天线之间,两个矩形缝隙槽分别位于两单极子天线下方;其中:
2.根据权利要求1所述的全向笔记本铰链处天线,其特征在于,所述单极子天线主臂、寄生臂长度为波长的四分之一,短路臂长度为波长的三分之一。
3.根据权利要求1所述的...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴嘉豪,陈创,刘小茶,杨国敏,金亚秋,
申请(专利权)人:复旦大学,
类型:发明
国别省市:
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