[实用新型]智能相机有效
| 申请号: | 201120372566.9 | 申请日: | 2011-09-30 |
| 公开(公告)号: | CN202434700U | 公开(公告)日: | 2012-09-12 |
| 发明(设计)人: | 刘若鹏;徐冠雄 | 申请(专利权)人: | 深圳光启高等理工研究院;深圳光启创新技术有限公司 |
| 主分类号: | H01Q15/00 | 分类号: | H01Q15/00;H01Q1/38;H01Q1/48;H01Q5/00;H04N5/225 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 智能 相机 | ||
技术领域
本实用新型涉及相机,尤其是涉及一种可进行无线传输数据的智能相机。
背景技术
随着相机技术的迅猛发展,相机不仅应用于普通的摄影,其还逐渐用于监视、医疗等各领域。在监视、医疗等各领域利用的相机,需要在记录装置记录图像,因此需要在相机内部设置有非易失性存储器等大容量的记录装置。所述记录装置记录图像后,即在拍摄结束后,取出所拍摄的图像。在相机中装配有非易失性存储器时,通过将所述非易失性存储器从所述相机内取出,然后插入与计算机相连接的读卡器内或插入带有读卡器的计算机内,从而才可将相机所拍摄的图像传送给计算机。在相机中未装配有非易失性存储器时,将相机通过传输线直接与计算机相连接,才可将相机所拍摄的图像传送到计算机。因此,现有相机使用极其不便。
实用新型内容
为了解决现有智能相机中存在的问题,本实用新型提供了一种可进行无线传输数据的智能相机,通过应用高性能的超材料内置天线技术,可满足设备小型化、天线内置、远距离及高增益的需求,本实用新型采用以下技术方案:
一种智能相机包括相机主体及天线,所述天线安装在所述相机主体上且与之进行信号传输,所述天线是超材料天线,所述超材料天线包括一介质基板和设置于所述介质基板一表面的一馈电点、与所述馈电点相连接的馈线及一金属结构;所述馈线与所述金属结构相互耦合。
进一步地,所述金属结构是金属片经镂刻出槽拓扑结构而成。
进一步地,所述超材料天线还包括接地单元,所述接地单元对称地分布所述馈电点两侧;所述接地单元上设置有若干个金属化的通孔。
进一步地,所述超材料天线还包括一参考地,所述参考地包括位于所述介质基板相对两表面上的第一参考地单元及第二参考地单元,所述第一参考地单元使所述馈线的一端形成微带线。
进一步地,所述第一参考地单元及第二参考地单元相互电连接。
进一步地,所述介质基板设置有若干金属化通孔,所述第一参考地单元与所述第二参考地单元通过所述金属化通孔实现电连接。
进一步地,所述第一参考地单元设置有相互电连接的第一金属面单元及第二金属面单元,所述第一金属面单元与所述馈线的一端位置相对,使所述馈线的一端形成所述微带线;所述第二参考地单元设置有第三金属面单元,所述第三金属面单元与所述第二金属面单元位置相对。
进一步地,所述介质基板位于所述第二金属面单元及所述第三金属面单元处开设有若干金属化通孔,所述第二金属面单元与所述第三金属面单元通过所述金属化通孔电连接。
进一步地,所述第二参考地单元还包括第四金属面单元,所述第四金属面单元位于所述馈线一端的一侧,并位于所述馈线的延伸方向上,所述第一金属面单元与所述第四金属面单元通过所述金属化通孔电连接。
进一步地,所述超材料天线的谐振频段至少包括2.4GHz-2.49GHz和5.72GHz-5.85GHz。
相对现有技术而言,本实用新型智能相机不仅可采用无线传输的方式传输数据,而且采用内置的超材料天线,基于超材料天线技术设计出使一个波段、两个或者更多不同波段的电磁波谐振的超材料天线,决定该天线体积的金属结构尺寸的物理尺寸不受半波长的物理长度限制,可以根据智能相机本身尺寸设计出相应的天线,满足无线通讯设备小型化、天线内置及高增益的需求。另外,通过内置超材料天线,可以实现高速、超宽带、大容量的信号传送。
附图说明
图1是本实用新型智能相机的原理框图;
图2是本实用新型智能相机中的天线第一实施方式的主视图;
图3为图2所示天线后视图;
图4是本实用新型的天线第一实施方式S参数仿真图;
图5是本实用新型智能相机中的天线第二实施方式的主视图;
图6是本实用新型智能相机中的天线第三实施方式的主视图;
图7为本实用新型天线的第二、三实施方式上的金属结构放大图;
图8是本实用新型的天线第三实施方式S参数仿真图;
图9是本实用新型实施例2操作于2.4、2.44、2.48GHz时E方向远场仿真结果图;
图10是本实用新型实施例2操作于2.4、2.44、2.48GHz时H方向远场仿真结果图;
图11是本实用新型实施例2操作于5.725、5.8、5.85GHz时E方向远场仿真结果图;
图12是本实用新型实施例2操作于5.725、5.8、5.85GHz时H方向远场仿真结果图。
具体实施方式
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