[实用新型]一种双频可穿戴织物天线有效
| 申请号: | 201420665248.5 | 申请日: | 2014-11-10 |
| 公开(公告)号: | CN204167474U | 公开(公告)日: | 2015-02-18 |
| 发明(设计)人: | 刘宁;汪春霆;杜彪;袁宏伟;宋跃 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
| 主分类号: | H01Q1/38 | 分类号: | H01Q1/38;H01Q13/10;H01Q5/10;H01Q15/14;H01Q1/22 |
| 代理公司: | 河北东尚律师事务所 13124 | 代理人: | 王文庆 |
| 地址: | 050081 河北省石家*** | 国省代码: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 双频 穿戴 织物 天线 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于无线通信的支持双频率工作的微带天线领域,特别涉及一种可穿戴织物天线。
背景技术
在部队作战中,传统使用的天线是鞭状天线,目标明显,很容易成为对方狙击手的目标。现有的传统天线是由金属制成,不容易隐藏在衣物里。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种双频可穿戴织物天线,本实用新型的目的是为了解决了传统天线佩戴难、易于被外界发现的问题,为家庭组网和战场环境提供支持。
为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:
一种双频可穿戴织物天线,包括反射板层1、第一支撑层2、馈电层3、第一织物层4、耦合缝隙层5、第二织物层6、辐射贴片层7、第二支撑层8、寄生贴片层9和第三织物层10,所述的反射板层1、第一支撑层2、馈电层3、第一织物层4、耦合缝隙层5、第二织物层6、辐射贴片层7、第二支撑层8、寄生贴片层9和第三织物层10依次叠加而成。
其中,所述的馈电层3由两个相互垂直且不相交的条状贴片组成,该两个条状贴片各自的一端分别与第一支撑层2顶面相邻的两条边线对应齐平且为垂直设置。
其中,所述的耦合缝隙层5由设有两个位置正交的H形缝隙的电子织物组成,所述两条H形缝隙的位置分别与两个条状贴片的位置相对应并且H形缝隙的两个边缝与条状贴片的方向相平行。
其中,所述的反射板层1、馈电层3、耦合缝隙层5、辐射贴片层7和寄生贴片层9均采用电子织物。
其中,所述的第一织物层4、第二织物层6和第三织物层10均采用普通织物制成。
其中,所述的第一支撑层2和第二支撑层8采用泡沫或普通织物制成。
所述的电子织物为一种镀镍/铜/银3层尼龙织物或涂层+镀铜/镀银尼龙织物。
所述的普通织物为棉、麻或纤维构成的织物。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:
1、本实用新型轻便柔软,可真正实现可穿戴,在战场环境中不易被外界发现。
2、本实用新型支持双频工作,可较好的工作于ISM频段。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
如图1所示,本实用新型所述的一种双频可穿戴织物天线,包括反射板层1、第一支撑层2、馈电层3、第一织物层4、耦合缝隙层5、第二织物层6、辐射贴片层7、第二支撑层8、寄生贴片层9和第三织物层10,反射板层1、第一支撑层2、馈电层3、第一织物层4、耦合缝隙层5、第二织物层6、辐射贴片层7、第二支撑层8、寄生贴片层9和第三织物层10依次叠加而成。
馈电层3由两个相互垂直且不相交的条状贴片组成,该两个条状贴片各自的一端分别与第一支撑层2顶面相邻的两条边线对应齐平且为垂直设置。两个条状贴片各自的另一端均朝向馈电层的中心方向。所述的耦合缝隙层5由设有两个位置正交的H形缝隙的电子织物组成,所述两条H形缝隙的位置分别对应位于两个条状贴片的正上方位置,并且H形缝隙的两个边缝与条状贴片的方向相平行。
所述的反射板层1、馈电层3、耦合缝隙层5、辐射贴片层7和寄生贴片层9均采用电子织物,电子织物采用Nora(罗拉)或Kassel(卡塞尔)制成。Nora是一种镀镍/铜/银3层尼龙织物,表面阻抗小于0.03ohms/m2,厚度通常为0.1mm,由美国Shieldex公司生产。Kassel是一种涂层+镀铜/镀银尼龙织物,表面阻抗小于0.03ohms/m2,厚度通常为0.110mm,由美国Shieldex公司生产。
所述的第一织物层4、第二织物层6和第三织物层10均采用普通织物制成,普通织物厚度为0.325mm,介电常数为1.63。
第一支撑层2和第二支撑层8采用泡沫或低介电常数的织物制成。
本实用新型采用电子织物和普通织物可达到2.45GHz和5.8GHz的双频工作频率,可在ISM频段达到较好的工作效果。
本实用新型的工作原理为:
当用作发射天线时:
输入信号经过馈线,通过耦合缝隙层5进入辐射贴片层7和寄生贴片层9,把电信号转化为电磁波,发射到空气中。
当用作接收天线时:
电磁波通过寄生贴片层9和辐射贴片层7接收,转化成电信号,通过馈线传递到接收设备。
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