[发明专利]天线装置及终端设备在审
申请号: | 202010053567.0 | 申请日: | 2020-01-17 |
公开(公告)号: | CN111146579A | 公开(公告)日: | 2020-05-12 |
发明(设计)人: | 邢红娟;任科;蔡海;安鑫荣 | 申请(专利权)人: | 惠州TCL移动通信有限公司 |
主分类号: | H01Q1/38 | 分类号: | H01Q1/38;H01Q1/48;H01Q1/50;H01Q3/34;H01Q21/00;H01Q23/00;H01Q1/24 |
代理公司: | 深圳紫藤知识产权代理有限公司 44570 | 代理人: | 杨艇要 |
地址: | 516006 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 天线 装置 终端设备 | ||
本发明公开了一种天线装置及终端设备,所述天线装置,包括:一功分器;以及多个天线单元,与所述功分器电性连接,每一所述多个天线单元包括:一功率衰减器,与所述功分器电性连接,所述功率衰减器用于加载一算法对输入的信号功率做衰减;以及一辐射部,用于将接收信号传送至所述功率衰减器和/或从所述功率衰减器接收发射信号。本发明通过在阵列天线的每一天线单元中增加一功率衰减器,所述功率衰减器用于加载道尔夫‑切比雪夫算法和/或泰勒算法对输入的信号功率做衰减,能有效抑制阵列天线的副瓣增益,并且保持相同的主瓣增益和宽度。
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种天线装置及终端设备。
背景技术
由于毫米波频率高,信号传输衰减大,5G移动终端设备多采用阵列天线波束赋形提升信号强度,并且采用波束扫描技术扩大信号通信角度。波束赋形以及波束扫描原理是通过控制毫米波阵列天线模组中每一个发射和接受单元的相位和信号幅度,从而增强阵列天线辐射的强度和角度。
但是,目前市场上的部分5G毫米波移动通讯终端产品,天线阵列只采用数字移相器控制阵列天线中发射和接收单元的相位,没有控制输入单个单元信号的幅度,因此阵列天线工作在某些角度,尤其是边缘角度,会出现副瓣过大,影响信号接收和发射效率,并且有引入其他外界干扰信号的风险。
发明内容
本发明实施例提供一种天线装置及终端设备,能有效解决目前天线阵列的副瓣幅度过大,影响信号接收和发射效率,并且有引入其他外界干扰信号的问题。
根据本发明的一方面,本发明实施例提供了一种天线装置,包括:一功分器;以及多个天线单元,与所述功分器电性连接,每一所述多个天线单元包括:一功率衰减器,与所述功分器电性连接,所述功率衰减器用于加载一算法对输入的信号功率做衰减;以及一辐射部,用于将接收信号传送至所述功率衰减器和/或从所述功率衰减器接收发射信号。
进一步地,每一所述多个天线单元还包括:一移相器,与所述功率衰减器电性连接。
进一步地,所述辐射部位于第一介质基板上。
进一步地,所述功率衰减器位于第二介质基板上。
进一步地,所述移相器位于所述第二介质基板上。
进一步地,在所述第一介质基板与所述第二介质基板之间还设有一接地板,所述接地板上设有多个通孔,所述通孔的数量与天线单元的数量相同。
进一步地,所述多个天线单元包括:一第一天线单元、一第二天线单元、一第三天线单元及一第四天线单元;所述第一天线单元、所述第二天线单元、所述第三天线单元及所述第四天线单元呈一直线排布。
进一步地,所述算法为道尔夫-切比雪夫算法与泰勒算法及其组合的其中一者。
进一步地,每一所述多个天线单元输入的信号幅值相同。
根据本发明的另一方面,本发明实施例提供了一种终端设备,包括上述任一所述的天线装置。
本发明的优点在于,本发明通过在阵列天线的每一天线单元中增加一功率衰减器,所述功率衰减器用于加载道尔夫-切比雪夫算法和/或泰勒算法对输入的信号功率做衰减,能有效抑制阵列天线的副瓣增益,并且保持相同的主瓣增益和宽度。
附图说明
下面结合附图,通过对本发明的具体实施方式详细描述,将使本发明的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为本发明实施例一提供的天线装置的电路原理结构示意图。
图2为本发明实施例提供的天线装置的结构示意图。
图3为本发明实施例二提供的天线装置的电路原理结构示意图。
图4为本发明实施例提供的终端设备的结构示意图。
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