MIMO天线、MIMO天线系统及路由器技术方案

技术编号:15115628 阅读:141 留言:0更新日期:2017-04-09 12:00
一种MIMO天线、MIMO天线系统及路由器,MIMO天线设置于基板上,包括工作在第一频段的第一天线单元和工作在第二频段的第二天线单元,所述第一天线单元包括第一天线和第二天线,所述第一天线和第二天线错位相对,所述第二天线单元包括第三天线和第四天线,所述第三天线和第四天线分别位于所述第一天线和第二天线外侧且错位相对。将天线放置在一个基板中,避免了天线较多对外观造成的不利影响,同时增加了天线布局的自由度。通过合理的天线间距、相邻天线上下错位、增加隔离条等措施,使得该方案可在尺寸有限的情况下,改善天线间隔离度,减小相邻天线信号的相互影响,提升产品的MIMO性能。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及天线技术,特别是涉及一种MIMO天线及路由器。
技术介绍
随着无线路由器等产品对性能要求的不断提升和MIMO(Multiple-InputMultiple-Output)技术在无线局域网中的广泛应用,无线设备通常会使用多个工作频段,且天线数目较多。当可用于天线布局的空间较小时,需要合理进行天线方案设计,在较小的空间内满足同频段天线之间及不同频段天线之间的隔离度和方向性的要求。目前,一些路由产品需要用到6天线、8天线、12天线等多路天线,对于这种多天线方案,常见的有外置和内置两种类型。采用外置天线时,受到外观因素的限制,天线位置可调整的范围较小。外置天线占用空间较大,外观单一。此外,采用外置双频天线设备需要使用合路器,会给传输信号带来额外的损耗。采用外置单频天线,当天线数量较多时,布局较为困难。采用内置天线时,内置天线一般与主PCB板放在同一个壳体内部,一般天线尺寸较小,增益较低,且方向性受设备内部布局的影响较大。此外,天线数量较多时,内置天线布局紧凑,天线之间的隔离度略差。
技术实现思路
本技术目的在于提供一种MIMO天线,旨在解决天线布局紧凑,天线之间的隔离度略差的问题。本技术提供了一种MIMO天线,设置于基板上,包括工作在第一频段的第一天线单元和工作在第二频段的第二天线单元,所述第一天线单元包括第一天线和第二天线,所述第一天线和第二天线错位相对,所述第二天线单元包r>括第三天线和第四天线,所述第三天线和第四天线分别位于所述第一天线和第二天线外侧且错位相对。进一步地,还包括隔离条,所述第一天线和第二天线分别位于所述隔离条两侧。进一步地,所述第一天线、第二天线、第三天线和第四天线的中心线相互平行,且依次错位相对。进一步地,所述第一天线的中心线与所述隔离条之间的距离和所述第二天线的中心线与所述隔离条之间的距离相等;所述第三天线的中心线与所述隔离条之间的距离和所述第四天线的中心线与所述隔离条之间的距离相等。进一步地,所述第一天线和第二天线结构相同,所述第三天线和第四天线结构相同。进一步地,所述第一天线和第二天线均包括三个串联的辐射振子。进一步地,所述第三天线和第四天线均包括两个串联的辐射振子。进一步地,所述第一天线单元设于所述基板的所述第一表面及与所述第一表面相对的第二表面上,所述第二天线单元设于所述第一表面上。此外,还提供了一种MIMO天线系统,包括至少两个上述MIMO天线,两个所述MIMO天线的基板的延长线成20至40度夹角。此外,还提供了一种路由器,包括壳体,还包括上述MIMO天线或上述的MIMO天线系统,所述MIMO天线的基板收容于所述壳体内。上述MIMO天线将天线放置在一个基板中,避免了天线较多对外观造成的不利影响,同时增加了天线布局的自由度。该方案可将5G天线放置在内侧,2.4G天线放置在外侧,这种合理的布局使既能满足5G频段天线对间距的要求,又满足2.4G天线对间距的要求。该方案通过合理的天线间距、相邻天线上下错位、增加隔离条等措施,使得该方案可在尺寸有限的情况下,改善天线间隔离度,减小相邻天线信号的相互影响,提升产品的MIMO性能。附图说明图1为本技术较佳实施例中MIMO天线的结构示意图;图2A和图2B分别为图1所示的MIMO天线中第一天线的第一表面、第二表面的结构示意图;图3为图1所示的MIMO天线中第三天线的第一表面的结构示意图;图4为技术较佳实施例中MIMO天线的主视装配结构示意图;图5为图1所示的MIMO天线的2.4G天线隔离度波形图;图6为图1所示的MIMO天线的5G天线隔离度波形图;图7为图1所示的MIMO天线的2.4G天线水平面方向图;图8为图1所示的MIMO天线的5G天线水平面方向图;图9为本技术较佳实施例中MIMO天线系统的主视装配结构示意图;图10为本技术较佳实施例中MIMO天线系统的侧视装配结构示意图;图11为图9所示的MIMO天线系统的2.4G天线隔离度波形图;图12为图9所示的MIMO天线系统的5G天线隔离度波形图;图13为图9所示的MIMO天线系统的2.4G天线水平面方向图;图14为图9所示的MIMO天线系统的5G天线水平面方向图;为了便于说明具体实施方式,图2A、图2B、图4和图9中使用透视结构示意图,虚线部分表示的是被遮挡的结构。具体实施方式为了使本技术要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。请参阅图1,实施例一:本技术较佳实施例中MIMO天线,设置于基板10上,MIMO天线包括工作在第一频段的第一天线单元20和工作在第二频段的第二天线单元30,第一天线单元20包括第一天线21和第二天线22,第一天线21和第二天线22错位相对,第二天线单元30包括第三天线31和第四天线32,第三天线31和第四天线32分别位于第一天线21和第二天线22外侧且错位相对。基板10具有第一表面基板10A及与第一表面基板10A相对的第二表面基板10B。本实施例中,第一天线21和第二天线22结构相同,第三天线31和第四天线32结构相同。在其他实施方式中,第一天线21和第二天线22可以使用不同结构的天线辐射体,同样的,第三天线31和第四天线32可以使用不同结构的天线辐射体。请参阅图2A和图2B,第一天线单元20和第二天线单元30采用PCB贴壳天线的形式,且均为高增益天线。第一天线单元20采用双面印刷PCB贴壳天线。本实施例中,第一天线21和第二天线22设于基板10的第一表面10A和第二表面10B上,均包括三个串联的辐射振子211。图2A和图2B示出了第一天线21的结构示意图,该三个辐射振子211为“Π”型或倒“Π”型,使用一辐射带将三个辐射振子211串联在一起,第一天线21和第二天线22的馈电点212在其中一端。另外,第一天线21和第二天线22尺寸为113.3mm×7.5mm×0.75mm,采用三个辐射振子211串联的形式提高了天线增益,其增益为5dBi,且主要辐射面在垂直于天线轴线的平面内。通过同轴线馈电,同轴线一端与第一天线21和第二天线22的馈电点相连,同轴线另一端与设置在路由器50内的主PCB板相连。请参阅图3,第二天线本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种MIMO天线,设置于基板上,其特征在于,包括工作在第一频段的第一天线单元和工作在第二频段的第二天线单元,所述第一天线单元包括第一天线和第二天线,所述第一天线和第二天线错位相对,所述第二天线单元包括第三天线和第四天线,所述第三天线和第四天线分别位于所述第一天线和第二天线外侧且错位相对。

【技术特征摘要】
1.一种MIMO天线,设置于基板上,其特征在于,包括工作在第一频段的第一天线单元和工作在第二频段的第二天线单元,所述第一天线单元包括第一天线和第二天线,所述第一天线和第二天线错位相对,所述第二天线单元包括第三天线和第四天线,所述第三天线和第四天线分别位于所述第一天线和第二天线外侧且错位相对。
2.如权利要求1所述的MIMO天线,其特征在于,还包括隔离条,所述第一天线和第二天线分别位于所述隔离条两侧。
3.如权利要求1或2所述的MIMO天线,其特征在于,所述第一天线、第二天线、第三天线和第四天线的中心线相互平行,且依次错位相对。
4.如权利要求2所述的MIMO天线,其特征在于,所述第一天线的中心线与所述隔离条之间的距离和所述第二天线的中心线与所述隔离条之间的距离相等;
所述第三天线的中心线与所述隔离条之间的距离和所述第四天线的中心线与所述隔离条之间的距离相等。
5.如权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈西杰
申请(专利权)人:普联技术有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1