角,其中,圖2-g中以所述第一導體X和第六導體Yl之間形成的夾角為直角為例。其中,在實際應用中可根據(jù)諧振頻點偏移需求來調(diào)整所述第一導體X和第六導體Yl之間的角度關系。其中,附圖中以第六導體Yl為直線形狀為例,當然在其它場景中,所述第六導體Yl也可為曲線形狀或折線形狀或其他形狀。其中,引入第六導體之后,可在第六導體上形成駐波電流進而可再多產(chǎn)生至少一個諧振頻點,這樣就有利于進一步的增加諧振頻點的數(shù)量。
[0065]在一些實際應用中,可以根據(jù)頻點偏移的需求來調(diào)整第一導體X和第二導體Y的電氣連接位置。其中,通過調(diào)節(jié)第一導體X的長度、調(diào)節(jié)第二導體Y的長度和/或調(diào)節(jié)第一導體X和第二導體Y的電氣連接位置,第一導體部件102例如可能在兩個頻段之內(nèi)(例如2.4GHz ?2.5GHz 和 4.9GHz ?5.9GHz 這兩個頻段內(nèi),或者 880MHz ?960MHz 和 1710MHz ?1880MHz這兩個頻段內(nèi)或者其他的兩個頻段內(nèi))產(chǎn)生諧振頻點。也就是說,可通過調(diào)整如下對象中的至少一個來改變第一導體部件102產(chǎn)生的諧振頻點:第一導體X的長度、第二導體Y的長度、第一導體X和第二導體Y的電氣連接位置等。
[0066]可選的,在本發(fā)明一些可能的實施方式中,例如圖2_h所示,所述第二導體部件103可以包括第三導體P。其中,所述第三導體P與導體邊框101上的第四位置d電氣連接。
[0067]可選的,在本發(fā)明一些可能的實施方式中,例如圖2_i所示,所述第二導體部件103還可以進一步包括第四導體Q。其中,所述第四導體Q與所述第三導體P電氣連接。
[0068]可選的,在本發(fā)明一些可能的實施方式中,所述第四導體Q與所述第三導體P可處于同一直線上?;蛘?,所述第四導體Q與所述第三導體P之間形成的夾角可為銳角或鈍角或直角,其中,圖2-1中以所述第四導體Q與所述第三導體P之間形成的夾角為直角為例。在實際應用中可根據(jù)諧振頻點偏移需求來調(diào)整所述第四導體Q與所述第三導體P之間的角度關系。
[0069]可選的,在本發(fā)明一些可能的實施方式中,第四導體Q上與所述第三導體P電氣連接的位置為第四導體Q的一個端部(例如圖2-1舉例所示)?;蛘叩谒膶wQ上與所述第三導體P電氣連接的位置可以為第四導體Q上除第四導體Q的端部之外的位置。在實際應用中,可以根據(jù)諧振頻點偏移需求來調(diào)整所述第三導體P和第四導體Q的電氣連接位置。
[0070]可選的,在本發(fā)明一些可能的實施方式中,第三導體P上與所述第四導體Q電氣連接的位置為第三導體P的一個端部(例如圖2-1舉例所示)。或者第三導體P上與所述第四導體Q電氣連接的位置為第三導體P之上的除第三導體P的端部之外的位置。在實際應用中,可以根據(jù)諧振頻點偏移需求來調(diào)整所述第三導體P和第四導體Q的電氣連接位置。
[0071]其中,增加第二導體部件103之后,有利于產(chǎn)生更多諧振頻點(例如2.4GHz和
5.9GHz這兩個頻點之間產(chǎn)生更多諧振頻點,或者,在880MHz和1880MHz這兩個頻點之間產(chǎn)生更多諧振頻點),進而有利于擴展天線(如wifi天線)的工作帶寬。具體例如,可通過調(diào)整如下對象中的至少一個來改變由第二導體部件產(chǎn)生的諧振頻點:第三導體P的長度、第三導體P與第二接地部件W的距離、第四導體Q的長度、第三導體P和第四導體Q的電氣連接位置等。
[0072]可以理解的是,圖2-a?圖2-1中以第二導體部件的數(shù)量為I為例,當然在其他應用場景中,第二導體部件的數(shù)量也可為多個。例如參見圖2-j,圖2-j中舉例示出天線裝置還可包括第三導體部件104,其中,所述第三導體部件104設置于所述導體邊框101上的第五位置g。其中,第三導體部件104和第二導體部件103的具體結構可以類似,此處不再詳細舉例。
[0073]圖2-k為圖2-1所示通信終端的天線的一種反射系數(shù)變化示意圖,圖2-k中的凹點為諧振頻點。
[0074]圖2-1為圖2-1所示架構的通信終端的天線的效率示意圖,圖2-1中的橫軸表示頻率(單位MHz),縱軸表示效率百分比。
[0075]請參見圖3-a,本發(fā)明另一個實施例還提供了另一種通信終端,包括:
[0076]主板305、導體邊框301和第一導體部件302。
[0077]導體邊框101、第一導體部件102和第二導體部件103。
[0078]其中,導體邊框301可以是金屬邊框,也可以是由其他能夠作為導體的材質(zhì)鑄成。第一導體部件302和第二導體部件303可以由金屬或由其他能夠作為導體的材質(zhì)鑄成。
[0079]其中,導體邊框302上的第一位置與主板305上的接地端電氣連接,例如導體邊框302上的第一位置與主板305上的接地端可以通過第一接地部件Z電氣連接。
[0080]導體邊框301上的第二位置b與所述主板302上的接地端電氣連接。例如導體邊框301上的第二位置b與所述主板302上的接地端通過第二接地部件W電氣連接。
[0081]其中,導體邊框301上的第三位置c介于第一位置a和第二位置b之間。
[0082]參見圖3-b,所述第一導體部件302包括第一導體X和第二導體Y。
[0083]其中,第二導體Y電氣連接到所述通信終端的主板上的射頻端口 R,所述第一導體X與所述導體邊框301上的第三位置C電氣連接,所述第一導體X還與所述第二導體Y電氣連接。
[0084]其中,第二導體Y上與第一導體X電氣連接的位置為第二導體Y上除第二導體Y的端部之外的位置,和/或第一導體X上與第二導體Y電氣連接的位置為第一導體X上除第一導體X的端部之外的位置。在實際應用中可根據(jù)諧振頻點偏移需求來調(diào)整第一導體X和第二導體Y的電氣連接位置。
[0085]可以看出,本實施例方案中,導體邊框與通信終端的主板上的接地端電氣連接進而使導體邊框與通信終端的主板等可構成一個閉合環(huán)路(例如,該閉合環(huán)路主要由導體邊框的第一位置和第二位置之間的部分、第一接地部件Z、第二接地部件W、主板上與導體邊框中第一位置電氣連接的第一接地端、主板上與導體邊框中第二位置電氣連接的第二接地端,以及主板上的電氣連接上述第二接地端與第一接地端的器件等共同構成)。其中,用于實現(xiàn)天線激勵的第一導體部件電氣連接于通信終端的主板上的射頻端口與上述導體邊框上的第三位置之間。其中,在第一導體部件從射頻端口引入的激勵信號(激勵信號為射頻信號)的激勵之下,可在由導體邊框和通信終端的主板等所構成的閉合環(huán)路上產(chǎn)生環(huán)形電流,進而產(chǎn)生至少一個諧振頻點;并且,由于第二導體Y上與第一導體X電氣連接的位置為第二導體Y上除第二導體Y的端部之外的位置,和/或第一導體X上與第二導體Y電氣連接的位置為第一導體X上除第一導體X的端部之外的位置,因此,在第一導體部件從射頻端口引入的激勵信號的激勵之下可在第一導體部件上形成駐波電流進而可多產(chǎn)生至少一個諧振頻點,這樣就增加了諧振頻點的數(shù)量,因此,第一導體部件和閉合環(huán)路組合起來就可以產(chǎn)生至少兩個諧振頻點進而實現(xiàn)多頻諧振(例如至少兩頻諧振),進而可支持多個頻段。由于利用一個導體邊框(亦可稱之為天線邊框)可產(chǎn)生多個諧振頻點進而實現(xiàn)多頻諧振,進而可以支持多個頻段,這就有利于減少導體邊框開縫/開槽數(shù)量,進而有利于降低天線裝配的復雜度。并且由于一個天線邊框可實現(xiàn)多頻諧振進而支持多個頻段,這有利于減少天線裝配數(shù)量,進而有利于降低硬件成本。
[0086]其中,所述導體邊框301可為環(huán)狀導體邊框(如圖3-a和3-b所示)或非環(huán)狀導體邊框(如圖3-c所示),圖3-c示出通信終端的導體邊框被劃分成多段,導體邊框301為通信終端的其中一段導體邊框。
[0087]可選的,在本發(fā)明的一些可能的實施方式中,所述第一導體X和所述第二導體Y之間形成的夾角可為銳角或鈍角或直角。在實際應用中,例如可以根據(jù)諧振頻點偏移需求來調(diào)整所述第一導體X和所述第二導體Y之間的角度關系。
[0088]可選的,在本發(fā)明一些可能的實施方式中,參見圖3-d,所述天線裝置還包括第二導體部件303,其中,所述第二導體部件303設置于所述導體邊框301上的第四位置d,其中,所述導體邊框301上的所述第四位置d介于所述第一位置a和所述第二位置b之間。在引入第二導體部件后,可在第二導體部件上形成駐波電流進而可多產(chǎn)生至少一個諧振頻點。
[0089]可選的,在本發(fā)明一些可能實施方式中,所述第二導體部件303可具有第二導體部件303的舉例結構。例如所述第二導體部件303包括第三導體P,所述第三導體P與所述導體邊框301上的所述第四位置d電氣連接。
[0090]可選的,在本發(fā)明一些可能的實施方式中,所述第二導體部件303還包括第四