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微波天線和天線元件的制作方法

文檔序號(hào):7148783閱讀:350來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:微波天線和天線元件的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及微波天線。進(jìn)一步,本發(fā)明涉及特別地用于這種微波天線的天線陣列,和特別地用于這種天線陣列的天線元件。
背景技術(shù)
在毫米波成像系統(tǒng)中,對(duì)場(chǎng)景進(jìn)行掃描以獲得該場(chǎng)景的圖像。在許多成像系統(tǒng)中,天線被機(jī)械地移動(dòng)以掃描整個(gè)場(chǎng)景。然而,優(yōu)選的是進(jìn)行電子掃描,即,電子地移動(dòng)天線的輻射光束或靈敏性曲線,因?yàn)殡娮訏呙韪杆偾也粫?huì)像在機(jī)械掃描系統(tǒng)中那樣出現(xiàn)天線退化。在現(xiàn)代雷達(dá)成像中,使用了二維(2D) MIMO波束形成拓?fù)浼夹g(shù),其合成等距間隔的虛擬雙向孔徑分布。實(shí)際上,虛擬孔徑分布是發(fā)射(TX)天線相位中心和接收(RX)天線相位中心的二維卷積。大多數(shù)實(shí)際相關(guān)的陣列結(jié)構(gòu)包括2D TX或RX天線塊。本發(fā)明不僅涉及這種2D MMO光束形成天線,而且大體上涉及具有這些天線元件陣列(稀疏的或非稀疏的)的任何2D天線。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種微波天線,其中天線元件可以盡可能緊湊地布置,并提供獲得雷達(dá)圖像外的更多信息的能力。本發(fā)明的另外的目的是提供該微波天線中使用的相對(duì)應(yīng)的天線元件。根據(jù)本發(fā)明的一方面,提供了一種包括天線陣列的微波天線,該天線陣列包括多個(gè)天線元件,天線元件包括:罩,-中空波導(dǎo),形成在所述罩內(nèi),用于在第一開口端部和布置在所述第一端部對(duì)面的第二端部之間引導(dǎo)工作頻率的微波輻射,-隔板,在所述波導(dǎo)內(nèi)中央地沿著縱向方向布置,將所述波導(dǎo)分隔成兩個(gè)波導(dǎo)部分,-基板裝置,布置在所述罩內(nèi)的所述第二端部,所述基板裝置包括接地平面、布置在所述接地平面的兩側(cè)并與所述接地平面間隔一定距離的線結(jié)構(gòu),以及集成基板波導(dǎo),-波導(dǎo)過(guò)渡,布置在所述中空波導(dǎo)和所述集成基板波導(dǎo)之間,-集成電路,布置在所述罩內(nèi),并電接觸所述接地平面和所述線結(jié)構(gòu),以及-端子,電接觸所述集成電路。根據(jù)本發(fā)明的另一方面,提供了一種天線元件,特別地用于包括多個(gè)天線元件的天線陣列,天線元件包括:-罩,-中空波導(dǎo),形成在所述罩內(nèi),用于在第一開口端部和布置在所述第一端部對(duì)面的第二端部之間引導(dǎo)工作頻率的微波輻射,
-隔板,在所述波導(dǎo)內(nèi)中央地沿著縱向方向布置,將所述波導(dǎo)分隔成兩個(gè)波導(dǎo)部分,
-基板裝置,布置在所述罩內(nèi)的所述第二端部,所述基板裝置包括接地平面、布置所述接地平面的兩側(cè)并與所述接地平面間隔一定距離的線結(jié)構(gòu),以及集成基板波導(dǎo),-波導(dǎo)過(guò)渡,布置在所述中空波導(dǎo)和所述集成基板波導(dǎo)之間,-集成電路,布置在所述罩內(nèi),電接觸所述接地平面和所述線結(jié)構(gòu),以及-端子,電接觸所述集成電路。在從屬權(quán)利要求中限定了本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式。應(yīng)當(dāng)理解,要求的天線元件具有與所要求的微波天線相似和/或相同的以及由從屬權(quán)利要求限定的優(yōu)選實(shí)施方式。為了獲得雷達(dá)圖像之外的最多信息,可以采用偏振測(cè)定法。可以檢測(cè)在散射期間轉(zhuǎn)換極化或?qū)τ谕耆€性極化雷達(dá)系統(tǒng)不可見的目標(biāo)。通過(guò)評(píng)估目標(biāo)散射的方式,可以獲得示出所觀察目標(biāo)的某些散射特性(例如,粗糙面、晶格、平行導(dǎo)線…)的更詳細(xì)的圖。因此,與利用單線性偏振相比較,通過(guò)使用本發(fā)明可以獲得雷達(dá)圖像之外的更多信息。為了應(yīng)用偏振圖像處理,發(fā)射(TX)天線和接收(RX)天線以雙偏振的方式(B卩,使用具有正交極化的雙極性元件)發(fā)射和接收電磁場(chǎng)。正交偏振可以是線性垂直的和線性水平的(或朝著任何方向線性的和垂直極化)、左旋圓偏振和右旋圓偏振、或橢圓正交(具有橢圓正交方向的左旋橢圓偏振和右旋橢圓偏振)。橢圓情形是最一般的情形,可以涵罩所有前述的情形,其中前述情形都是橢圓情形的特定實(shí)施方式。雷達(dá)圖像的偏振評(píng)估可以應(yīng)用于任何一個(gè)前述正交偏振。在偏振測(cè)定法中,正交偏振是等價(jià)的,因?yàn)槔脭?shù)學(xué)方法通過(guò)基轉(zhuǎn)換可以將任一組合的各個(gè)接收信號(hào)轉(zhuǎn)化為另一個(gè)接收信號(hào)。為了在二維反射陣天線中產(chǎn)生正交偏振波,所提出的天線陣列和所提出的包括該天線陣列的天線,被構(gòu)造為使得通過(guò)隔板將波導(dǎo)劃分為兩個(gè)波導(dǎo)部分。隔板將只在一個(gè)波導(dǎo)部分的波導(dǎo)端口饋給的端口信號(hào)轉(zhuǎn)換為從包括該波導(dǎo)部分的波導(dǎo)輻射的圓形(橢圓)偏振波。進(jìn)一步,通過(guò)本發(fā)明已經(jīng)克服了涉及起源于顯示雙偏振的任何2D天線裝置的饋給結(jié)構(gòu)的問(wèn)題。由于幾何原因,在直列式結(jié)構(gòu)中實(shí)現(xiàn)包括波導(dǎo)部分的每個(gè)元件的兩個(gè)饋給結(jié)構(gòu),其只提供z方向上的元件孔徑的截面空間。換句話說(shuō),所提出的天線元件每個(gè)都包括所需的集成電路,優(yōu)選地實(shí)現(xiàn)為罩內(nèi)集成的單片微波集成電路(MMIC),且通過(guò)端子只連接外部。端子優(yōu)選地位于中低頻(IF)或DC。應(yīng)當(dāng)理解,根據(jù)本發(fā)明,天線一般可以用于毫米波和微波的頻率范圍,即至少在從IGHz至3THz的頻率范圍內(nèi)?!肮ぷ黝l率”一般可以是該頻率范圍內(nèi)的任何頻率。當(dāng)使用本文中的術(shù)語(yǔ)“微波”時(shí),應(yīng)當(dāng)理解該頻率范圍內(nèi)的任何電磁輻射。


以下將參考下文中描述的實(shí)施方式理解和更詳細(xì)地說(shuō)明本發(fā)明的這些方面和其他方面。在附圖中:圖1A和圖1B示出了根據(jù)本發(fā)明的天線陣列的另一個(gè)實(shí)施方式,圖2示出了根據(jù)本發(fā)明的單個(gè)天線元件的第一實(shí)施方式的截面透視圖,
圖3A至圖3D示出了單個(gè)天線元件的所述第一實(shí)施方式的幾個(gè)截面圖,圖4A和圖4B示出了根據(jù)本發(fā)明天線中使用的包括隔板的波導(dǎo)的不同圖,圖5示出了隔板的頂視圖,圖6示出了根據(jù)本發(fā)明的單個(gè)天線元件的第二實(shí)施方式的透視圖,圖7A至圖7C示出了根據(jù)本發(fā)明的單個(gè)天線元件的第三實(shí)施方式的分解圖,以及圖8A至圖SE示出了根據(jù)本發(fā)明的天線陣列的另一實(shí)施方式。
具體實(shí)施例方式圖1A和圖1B示出了根據(jù)本發(fā)明的微波天線10的一般實(shí)施方式。天線10包括天線陣列12a,天線陣列12a包括多個(gè)天線元件18。這種天線陣列可以用作光束形成天線陣列。對(duì)于某一轉(zhuǎn)向角,每個(gè)天線信號(hào)具有某一時(shí)間延遲,其可以視為窄帶情況下的相移(phase shift)。所以,對(duì)天線元件進(jìn)行相位調(diào)整被用于光束掃描。此外,振幅權(quán)重可被用于減小旁瓣電平。在雷達(dá)成像中,可以使用完全稠密的2D天線陣列(元件間隔〈λ /2)或是稀疏的2D MMO光束形成拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其合成等距間隔的虛擬雙向孔徑分布。圖1A中所示的天線陣列12a包括接收天線的二維陣列20和布置在接收天線的陣列20的角區(qū)域中的發(fā)射天線的四個(gè)陣列22、23、24、25。該天線陣列12a的定性虛擬孔徑分布26 (圖1B中所示)是發(fā)射天線相位中心和接收天線相位中心的2D卷積。由于天線元件的互易性,RX和TX可以交換。一般地,為了實(shí)現(xiàn)2D天線陣列的雙偏振天線元件,必須實(shí)現(xiàn)正交線性偏振的兩個(gè)饋給或必須集成左旋圓偏振和右旋圓偏振的兩個(gè)饋給。在大多數(shù)情況下通過(guò)連接來(lái)自波導(dǎo)的截面外部的饋送線的兩個(gè)正交引腳實(shí)現(xiàn)正交線性情況。由于較大的物理尺寸,所以這種傳統(tǒng)解決方法只可以應(yīng)用于單個(gè)天線,而不用于元件密集地堆疊在一起的2D陣列的元件。本發(fā)明現(xiàn)在提供用于通過(guò)直列式饋給結(jié)構(gòu)激勵(lì)兩個(gè)正交(線性的或圓形的)偏振的解決方法,該解決方法相當(dāng)復(fù)雜且目前尚未周知。圖2中以截面透視圖的形式描述了單個(gè)天線元件18a的第一實(shí)施方式。圖3A至圖3D中示出單個(gè)天線元件18a的所述第一實(shí)施方式的幾個(gè)截面圖。天線元件18a包括罩30,在罩30內(nèi)形成中空的波導(dǎo)32,用于在開口的第一端部34和布置在第一端部34相對(duì)位置的第二端部36之間引導(dǎo)工作頻率的微波輻射。隔板38在波導(dǎo)32內(nèi)中央地且沿著縱向方向布置,以便將所述波導(dǎo)32分隔成兩個(gè)波導(dǎo)部分321、322。進(jìn)一步,基板裝置41布置在罩30內(nèi)的第二端部36,所述基板裝置41包括接地平面43、布置在所述接地平面43兩側(cè)且與接地平面43間隔一段距離的線結(jié)構(gòu)42、44和集成基板的波導(dǎo)40 (也包括接地平面43)。接地平面43和隔板38 —般可以是分開的元件,但是在優(yōu)選實(shí)施方式中,隔板包括或?qū)?yīng)于所述接地平面43,特別表示所述接地平面43的前端部分。進(jìn)一步,在接地平面43和線結(jié)構(gòu)之間優(yōu)選地布置基板層,例如,聚四氟乙烯、陶瓷或LCP (液晶聚合物)。波導(dǎo)過(guò)渡46布置在中空波導(dǎo)32和集成基板波導(dǎo)40之間。進(jìn)一步,集成電路48布置在所述罩30內(nèi)所述接地平面43的兩側(cè),并電接觸所述接地平面43和所述線結(jié)構(gòu)42、44。最后,電接觸所述集成電路48的端子50布置在基板裝置41的后端(或罩的后部,如果存在布置在基板后端的罩部分的話)。天線元件是直列式結(jié)構(gòu),其中電路只在元件孔徑的截面區(qū)域上沿z方向布置。
優(yōu)選地,該實(shí)施方式能夠通過(guò)使用左旋圓極化和右旋圓(橢圓)極化由直列式饋給產(chǎn)生兩個(gè)正交偏振。與線性情況相比較,這可以以比較簡(jiǎn)單的方式實(shí)現(xiàn)。因此,如圖2和圖3A至圖3D中所示出的,優(yōu)選地使用過(guò)渡的級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)。在優(yōu)選實(shí)施方式中,集成電路用作麗IC (單片微波集成電路)48,該麗IC48附接至一個(gè)或兩個(gè)薄基板45、47的頂面和/或底面,薄基板45、47在中間共享一個(gè)共同接地平面43,特別地,隔板38?;逖b置(也被稱為多層基板)包含諸如微帶線或共平面波導(dǎo)的線結(jié)構(gòu)42、44、43等,其將來(lái)自MMC48的信號(hào)引導(dǎo)至帶狀線過(guò)渡52。在同一基板上實(shí)現(xiàn)的集成基板波導(dǎo)(substrate integrated waveguide, SIff)40中該帶狀線過(guò)渡52將準(zhǔn)橫向電磁(transversal electro-magnetic, TEM)模式轉(zhuǎn)換為 TE10 模式。SIW40在包括發(fā)射單元461的波導(dǎo)過(guò)渡46中結(jié)束,該發(fā)射單元提供從所述SIW40到第一中空波導(dǎo)部分322、324的過(guò)渡。優(yōu)選地,發(fā)射單元461具有三角形狀。因此,該發(fā)射單元461表示從優(yōu)選地充滿電介質(zhì)的SIW40到優(yōu)選地充滿空氣的同一尺寸的中空波導(dǎo)的過(guò)渡。因?yàn)樵摬▽?dǎo)的高度(S卩,第一波導(dǎo)部分323、324)相對(duì)較窄(比通常使用的矩形波導(dǎo)的四分之一波長(zhǎng)更窄),所以另一個(gè)過(guò)渡,(特別地,匹配單元462)被設(shè)置為匹配細(xì)波導(dǎo)至矩形波導(dǎo),即,第二中空波導(dǎo)部分具有比所述第一中空波導(dǎo)部分325、326更大的寬度和/或高度,特別地具有半波長(zhǎng)的寬度和四分之一波長(zhǎng)的高度。該匹配單元462可以具有1...η臺(tái)階??蛇x地,其可以具有連續(xù)截面,例如,線性遞變(linear taper)。波導(dǎo)部分321和322可以具有矩形(邊長(zhǎng)比2:1)或半圓形截面。進(jìn)一步,在實(shí)施方式中波導(dǎo)部分321和325與322和326可以被直接放在一起或可以存在平緩過(guò)渡,該過(guò)渡分別匹配波導(dǎo)部分325和326的矩形截面至波導(dǎo)部分321和322的半圓形截面。優(yōu)選地,如圖2和圖3A至圖3D所示的所描述的元件被提供給波導(dǎo)對(duì),波導(dǎo)對(duì)的結(jié)構(gòu)與基板裝置41的接地平面43 (優(yōu)選地,是隔板38的后部)對(duì)稱。然后,這個(gè)基本構(gòu)件可以擴(kuò)展形成方形或圓形截面的末端開口波導(dǎo)32。因此,接地平面43被修改為在延伸進(jìn)入波導(dǎo)32的前部顯示出隔板38的形狀。圖5和圖6中描述了隔板38的定性形狀。圖4A和圖4B分別示出了根據(jù)本發(fā)明的天線元件18a的波導(dǎo)32’的正視圖(圖4A)和截面圖(圖4B)。這個(gè)實(shí)施方式中所示的孔徑(圖4A)由方形末端開口波導(dǎo)32’組成。每個(gè)方形波導(dǎo)32’被隔板38劃分成兩個(gè)矩形波導(dǎo)部分321’、322’。優(yōu)選地,波導(dǎo)部分321’、322’具有寬度w (左側(cè)壁和右側(cè)壁之間)為工作頻率的微波輻射的大體上半波長(zhǎng)(0.5 λ <w<0.9 λ ),高度h (在上側(cè)壁和下側(cè)壁之間)為工作頻率的微波輻射的大體上四分之一波長(zhǎng)(0.25 λ <h〈0.45 λ )的矩形截面。通過(guò)使用該波導(dǎo)的尺寸標(biāo)注可以確保只引導(dǎo)微波的基本TEltl模式經(jīng)過(guò)波導(dǎo)。進(jìn)一步,由于只有基本TEltl模式可以在波導(dǎo)內(nèi)傳播,所以可以確保輻射圖案看起來(lái)總是同一個(gè)。隔板38將從方形末端開口波導(dǎo)32’輻射的只在虛擬矩形波導(dǎo)端口(單個(gè)波導(dǎo)部分的)饋給的端口信號(hào)轉(zhuǎn)換為圓形(橢圓形)偏振波。換而言之,隔板38的功能是通過(guò)饋給矩形波導(dǎo)321’、322’中的一個(gè)產(chǎn)生圓形偏振波。如果同時(shí)饋給矩形波導(dǎo)部分321’、322’兩者,也可以產(chǎn)生線性偏振。以下表格中概括了當(dāng)通過(guò)矩形波導(dǎo)的一個(gè)或兩個(gè)矩形波導(dǎo)同時(shí)饋給方形波導(dǎo)時(shí)饋給天線元件18a的所有技術(shù)相關(guān)組合。隔板38可以位于兩個(gè)矩形波導(dǎo)之間或位于兩個(gè)半圓形波導(dǎo)之間。
權(quán)利要求
1.一種微波天線(10),包括天線陣列(12a),所述天線陣列(12a)包括多個(gè)天線元件(18),天線元件(18)包括: 罩(30), 中空的波導(dǎo)(32 ),形成在所述罩(30 )內(nèi),用于在開口的第一端部(34 )和布置在所述第一端部對(duì)面的第二端部(36)之間引導(dǎo)工作頻率的微波輻射, 隔板(38),在所述波導(dǎo)(32)內(nèi)中央地沿著縱向方向布置,將所述波導(dǎo)(32)分隔成兩個(gè)波導(dǎo)部分(321,322), 基板裝置(41),布置在所述罩(30 )內(nèi)的所述第二端部(36 ),所述基板裝置(41)包括接地平面(43)、布置在所述接地平面(43)的兩側(cè)并與所述接地平面(43)間隔一定距離的線結(jié)構(gòu)(42,44),以及集成基板波導(dǎo)(40), 波導(dǎo)過(guò)渡(46),布置在所述中空的波導(dǎo)(32)和所述集成基板波導(dǎo)(40)之間, 集成電路(48 ),布置在所述罩(30 )內(nèi),并電接觸所述接地平面(43 )和所述線結(jié)構(gòu)(42,44),以及 端子(50),電接觸所述集成電路(48)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的微波天線, 其中,所述波導(dǎo)(32)具有方形截面,所述隔板(38)被布置為將所述波導(dǎo)(32)分隔成所述波導(dǎo)部分(321,322),每個(gè)所述波導(dǎo)部分都具有矩形截面,特別地,具有相同的矩形截面。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的微波天線, 其中,所述波導(dǎo)(32)具有圓形或橢圓形截面,所述隔板(38)被布置為將所述波導(dǎo)(32)分隔成所述波導(dǎo)部分(321,322),每個(gè)所述波導(dǎo)部分具有半圓形或半橢圓形截面,特別地,具有相同的半圓形或半橢圓形截面。
4.根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的微波天線, 其中,所述隔板(38)包括面對(duì)著所述波導(dǎo)(32)的所述第一端部的方向的臺(tái)階剖面。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的微波天線, 其中,所述隔板(38)包括具有在3至10的范圍內(nèi)特別地在4至6的范圍內(nèi)的臺(tái)階數(shù)的臺(tái)階剖面。
6.根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的微波天線, 其中,所述基板裝置(41)包括作為線結(jié)構(gòu)的微帶線或接地共平面波導(dǎo)。
7.根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的微波天線, 其中,所述波導(dǎo)過(guò)渡(46)包括: 發(fā)射單元(461),提供從所述集成基板波導(dǎo)(40)至第一中空波導(dǎo)部分(323,324)的過(guò)渡,以及 匹配單元(462),提供從每個(gè)所述第一中空波導(dǎo)部分(323,324)到第二中空波導(dǎo)部分(325,326)的過(guò)渡,其中,所述第二中空波導(dǎo)部分(325,326)具有比所述第一中空波導(dǎo)部分(323,324)大的寬度和/或高度。
8.根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的微波天線, 進(jìn)一步包括布置在所述集成電路(48)和所述集成基板波導(dǎo)(40)之間的帶狀線過(guò)渡(52)。
9.根據(jù)權(quán)利要求2所述的微波天線,其中,每個(gè)波導(dǎo)部分(32)具有寬度在工作頻率的微波輻射的波長(zhǎng)的50%至90%范圍內(nèi)、高度在工作頻率的微波輻射的波長(zhǎng)的25%至40%的范圍內(nèi)的矩形截面。
10.根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的微波天線, 其中,所述罩(30 )被劃分成耦接在一起的頂罩(30 )和底罩(30 ),其中,所述頂罩(30 )和所述底罩(30 )包括用于通過(guò)所述罩(30 )布置所述集成電路(48 )的空腔(56 )。
11.根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的微波天線, 其中,所述天線元件(18c)進(jìn)一步包括布置在所述波導(dǎo)(32)的第一端部(34)的前部并且具有比所述第一端部(34)大的孔徑(46)的孔徑元件(44),特別地為棱錐狀或圓錐狀喇叭。
12.根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項(xiàng)所述的微波天線, 其中,所述隔板(38 )是所述接地平面(43 )的一部分或?qū)?yīng)于所述接地平面(43 )。
13.一種天線元件(18),特別地用于權(quán)利要求1所述的天線(10),包括: 罩(30), 中空的波導(dǎo)(32 ),形成在所述罩(30 )內(nèi),用于在開口的第一端部(34 )和布置在所述第一端部對(duì)面的第二端部(36)之間引導(dǎo)工作頻率的微波輻射, 隔板(38),在所述波導(dǎo)(32)內(nèi)中央地沿著縱向方向布置,將所述波導(dǎo)(32)分隔成兩個(gè)波導(dǎo)部分(321,322), 基板裝置(41),布置在所述罩(30 )內(nèi)的所述第二端部(36 ),所述基板裝置(41)包括接地平面(43)、布置所述接地平面(43)的兩側(cè)并與所述接地平面(43)間隔一定距離的線結(jié)構(gòu)(42,44 ),以及集成基板波導(dǎo)(40 ), 波導(dǎo)過(guò)渡(46),布置在所述中空的波導(dǎo)(32)和所述集成基板波導(dǎo)(40)之間, 集成電路(48),布置在所述罩(30)內(nèi),電接觸所述接地平面(43)和所述線結(jié)構(gòu)(42,44),以及 端子(50),電接觸所述集成電路(48)。
全文摘要
本發(fā)明涉及微波天線和天線元件。該微波天線包括天線陣列,天線陣列包括多個(gè)天線元件,天線元件包括罩;中空波導(dǎo),形成在所述罩內(nèi),用于在第一開口端部和布置在所述第一端部對(duì)面的第二端部之間引導(dǎo)工作頻率的微波輻射;隔板,在所述波導(dǎo)內(nèi)中央地沿著縱向方向布置,將所述波導(dǎo)分隔成兩個(gè)波導(dǎo)部分;基板裝置,布置在所述罩內(nèi)的所述第二端部,所述基板裝置包括接地平面、布置在所述接地平面的兩側(cè)并與所述接地平面間隔一定距離的線結(jié)構(gòu);集成基板波導(dǎo);波導(dǎo)過(guò)渡,布置在所述中空波導(dǎo)和所述集成基板波導(dǎo)之間;集成電路,布置在所述罩內(nèi),并電接觸所述接地平面和所述線結(jié)構(gòu),以及端子,電接觸所述集成電路。
文檔編號(hào)H01Q21/00GK103178357SQ20121056413
公開日2013年6月26日 申請(qǐng)日期2012年12月21日 優(yōu)先權(quán)日2011年12月21日
發(fā)明者馬塞爾·布萊奇 申請(qǐng)人:索尼公司
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