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导电平面天线 

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申请/专利权人:恩智浦有限公司

摘要:例子公开了一种导电平面天线,其包括非导电基板;导电平面,其耦合到所述非导电基板;其中所述导电平面包括在所述非导电基板上的开放腔体;其中所述腔体包括闭合端和开口端;第一馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递一组电磁信号的第一极性;以及第二馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递所述组电磁信号的第二极性,其中所述导电平面被配置成响应于第一和第二极性信号而产生第一天线增益图;其中所述腔体被配置成响应于所述第一和第二极性信号而产生第二天线增益图;并且其中所述第一天线增益图的量值大于所述第二天线增益图的量值。

主权项:1.一种导电平面天线,其特征在于,包括:非导电基板;导电平面,其耦合到所述非导电基板;其中所述导电平面包括在所述非导电基板上的开放腔体;其中所述腔体包括闭合端和开口端,以及位于它们之间的第一边缘和第二边缘,所述第一边缘与所述第二边缘相对设置;第一馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递一组电磁信号的第一极性,以第一极性在第一边缘上产生第一电流分布;以及第二馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递所述一组电磁信号的第二极性,以与所述第一极性相反的第二极性在第二边缘上产生第二电流分布;其中所述导电平面被配置成响应于第一和第二极性信号而产生第一天线增益图;其中所述腔体被配置成响应于所述第一和第二极性信号而产生第二天线增益图;并且其中所述第一天线增益图的量值大于所述第二天线增益图的量值;其中,所述腔体定位在所述导电平面内,使得所述腔体的第一边缘上的第一电流分布基本上抵消所述腔体第二边缘上的第二电流分布;以及其中所述开放腔体的闭合端位于所述导电平面的几何中心附近。

全文数据:导电平面天线技术领域本说明书涉及用于天线辐射的系统、方法、设备、装置、制品和指令。背景技术耳机系统用作无线通信装置和高质量音频回放装置。高质量音频必须被理解成具有大于语音音频的音频带宽的类似CD质量的声音。发明内容根据实例实施例,一种导电平面天线,其包括:非导电基板;导电平面,其耦合到所述非导电基板;其中所述导电平面包括在所述非导电基板上的开放腔体;其中所述腔体包括闭合端和开口端;第一馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递一组电磁信号的第一极性;以及第二馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递所述一组电磁信号的第二极性;其中所述导电平面被配置成响应于第一和第二极性信号而产生第一天线增益图;其中所述腔体被配置成响应于所述第一和第二极性信号而产生第二天线增益图;并且其中所述第一天线增益图的量值大于所述第二天线增益图的量值。在另一个实例实施例中,所述腔体还包括第一边缘和第二边缘;并且所述腔体被定位在所述导电平面内,使得所述腔体的所述第一边缘上的第一电流分布与所述腔体的所述第二边缘上的第二电流分布相反。在另一个实例实施例中,所述腔体的所述第一边缘处的所述第一电流分布的极性与所述第二边缘上的所述第二电流分布的极性相反。在另一个实例实施例中,所述腔体的所述第一边缘处的所述第一电流分布的量值基本上等于所述第二边缘上的所述第二电流分布的量值。在另一个实例实施例中,所述腔体还包括第一边缘和第二边缘;并且所述腔体被定位在所述导电平面内,使得所述腔体的所述第一边缘上的第一电流分布基本上抵消所述腔体的所述第二边缘上的第二电流分布。在另一个实例实施例中,所述第一和第二馈电点被定位成相比于所述开口端更靠近所述腔体的所述闭合端。在另一个实例实施例中,所述导电平面连接到以下中的至少一个:地电位、电源电位或中间电路电位。在另一个实例实施例中,所述导电平面包括外边缘,所述外边缘具有为所述一组电磁信号中最低带内频率的至少一半波长的物理或电长度。在另一个实例实施例中,所述开放腔体包括具有为所述一组电磁信号中的最低带内频率的至少四分之一波长的物理或电长度的深度。在另一个实例实施例中,不包括所述开放腔体,所述导电平面包括连续弯曲的外边缘。在另一个实例实施例中,所述导电平面包括外边缘;并且其中所述外边缘由圆形或椭圆形的包络限定。在另一个实例实施例中,所述开放腔体的所述闭合端位于所述导电平面的几何中心附近。在另一个实例实施例中,其还包括在所述导电平面的一侧上的导电反射器。在另一个实例实施例中,所述导电反射器是扬声器。在另一个实例实施例中,所述反射器包括与所述导电平面中的所述开放腔体对齐的非导电腔体。在另一个实例实施例中,其还包括第二导电平面;其中所述第一导电平面通过通孔耦合到所述第二导电平面。在另一个实例实施例中,其还包括在所述基板的与所述导电平面相同的侧上的一组电路或部件;并且其中所述导电平面围绕所述电路或部件。根据实例实施例,一种可穿戴装置,其包括:导电平面天线,其包括:非导电基板;导电平面,其耦合到所述非导电基板;其中所述导电平面包括在所述非导电基板上的开放腔体;其中所述腔体包括闭合端和开口端;第一馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递一组电磁信号的第一极性;以及第二馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递所述一组电磁信号的第二极性;其中所述导电平面被配置成响应于第一和第二极性信号而产生第一天线增益图;其中所述腔体被配置成响应于所述第一和第二极性信号而产生第二天线增益图;并且其中所述第一天线增益图的量值大于所述第二天线增益图的量值。在另一个实例实施例中,所述可穿戴装置是以下中的至少一个:无线游戏耳机、无线耳机、智能头盔或智能VR护目镜。以上讨论不旨在表示当前或未来权利要求组的范围内的每个实例实施例或每个实施方式。随后的附图和具体实施方式也举例说明了各种实例实施例。在结合附图考虑以下具体实施方式时,可以更完全地理解各种实例实施例,在附图中:附图说明图1是第一实例导电平面天线。图2是导电平面天线上的实例电流密度分布。图3A是第二实例导电平面天线。图3B是第三实例导电平面天线。图3C是第四实例导电平面天线。图4是包括导电平面天线的实例可穿戴装置。图5是图4的导电平面天线的实例测量频率与回波损耗图。图6是具有图1的垂直朝向的开放腔体的第一实例导电平面天线的实例测量辐射图。图7是具有图3B的水平朝向的开放腔体的第三实例导电平面天线的实例测量辐射图。图8是具有图3C的45度朝向的开放腔体的第四实例导电平面天线的实例模拟辐射图。图9A是第五实例导电平面天线。图9B是图9A的第五实例导电平面天线的实例模拟辐射图。尽管本公开服从于进行各种修改和替代形式,但是其特定内容已在附图中以实例的方式示出并且将详细描述。然而,应当理解的是,除了所描述的特定实施例之外,其它实施例也是可能的。还覆盖落入所附权利要求的精神和范围内的所有修改、等效物和替代实施例。具体实施方式基础耳机包括无线通信系统、扬声器和相关电子设备。有些还可能具有一个或多个麦克风。当必须在更大范围如超过1米内建立通信时,通常的解决方案使用与电磁EM波一起工作的无线电模块。电磁波可以在长距离内传播,并且其功率随着与光源的距离的平方的倒数而下降。例如,蓝牙或蓝牙低功耗BLE装置工作在2.5GHz频带,并且操作范围为30米。这种耳机用于例如免提蜂窝操作或游戏中,其中与附接到游戏计算机或网络的电子狗进行通信。用于这种用例的无线天线通信针对鲁棒性进行设计。无线天线的一个重要参数是可以以足够的效率即天线的带宽使用天线的频率范围。例如,在全球2.4GHzISM频带中运行所需带宽为83MHz。与这种无线天线的鲁棒设计相关联的另一个挑战是实现期望的输入阻抗,以将天线合理地匹配到前端RF集成收发器电路。在没有适当的阻抗匹配的情况下,来自RF集成电路的可用功率不被天线接受并反射到源头。这种匹配质量在操作频带上表征为回波损耗。此外,将这种无线天线集成在空间受限的耳机中会呈现各种额外问题。例如,耳机通常具有专用设计并且未给无线天线留下更大体积。这通常导致并非充分全向的无线天线增益图。图1是第一实例导电平面天线100。第一实例导电平面天线100包括基板102、导电平面104、开放腔体106非导电、第一馈电点F1108、第二馈电点F2110和电子部件电路112。基板102包括第一侧即所示出的前侧和第二侧即后侧,未示出。导电平面104包括外边缘122圆周、一半12波长边缘部分124、和虚线126将导电平面104平分。基板102可以是印刷电路板,其具有导电区域和各种电子部件与电路之间的电连接。在一个例子中,基板102材料是FR4材料,但也可以是任何其它非导电材料。开放腔体106包括开口端114和闭合端116,其共同限定腔体106的深度即从开口端到闭合端的物理距离。腔体106还包括第一边缘118和第二边缘120。在一些实例实施例中,所述深度具有为一组电磁信号中的最低带内频率的至少四分之一14波长的物理或电长度。在一些实例实施例中,开放腔体106的闭合端116位于导电平面104的几何中心附近。腔体106可以是任何形状,然而,为了讨论的目的,在图中示出了矩形腔体106。腔体106填充有非导电材料或基板102材料或基板102材料的混合物。在一些实例实施例中,腔体106填充有空气。在其它实例实施例中,腔体106首先填充有空气层,然后填充有第二FR4材料层。第一空气层可以具有35微米的高度,而第二FR4材料层可以具有1毫米的高度。在一些例子中,腔体106在1mm厚的FR4印刷电路板上可以具有18mm的长度,以及影响天线的操作带宽的宽度W例如,宽度可以是1mm。可以通过以不同的角度例如,以下还讨论的水平、45度等重新定向腔体106来改变天线100的极化。天线100的电抗可以部分地由腔体106的宽度设定。第一馈电点F1在位置108处连接到导电平面104。第一馈电点108被配置成传递一组电磁信号的第一极性。第二馈电点F2110在位置110处连接到导电平面104。第二馈电点110被配置成传递该组电磁信号的第二极性。第一馈电点F1和第二馈电点F2连接到各种电子部件电路112。如果馈电点F1108和F2110沿着腔体106的边缘118、120移动,则在馈电点的位置朝向腔体106的开口端114移动时,在馈电点处所见的阻抗将从闭合端116处的零增加到更大的阻抗。在一些实例实施例中,馈电端口处的阻抗应为50欧姆,以用于天线100与电子部件电路112例如,无线电集成电路RF-IC之间的最大功率传输。为了另外的阻抗优化和频率滤波,可以使用额外的匹配网络。在一些实例实施例中,第一F1馈电点和第二F2馈电点被定位成相比于开口端114更靠近腔体106的闭合端116。各种实例实施例中的电子部件电路112可以包括天线阻抗匹配电路、无线电路、音频解码电路、音频放大器电路、控制器电路、用户接口电路和或电源电路。该组电路或部件112可以与导电平面104位于基板102的同一侧或相对侧。一旦所有电子部件连接到基板102,剩余区域就被导电平面104填充。示出了导电平面104围绕电路或部件112的实例实施例。导电平面104被配置成响应于第一和第二极性信号而产生第一天线增益图。腔体106被配置成响应于第一和第二极性信号而产生第二天线增益图。利用所讨论的结构,导电平面104用作主要辐射源即来自导电平面104的第一天线增益图的量值大于来自腔体106的第二天线增益图的量值。因此,导电平面104中的电流密度流动模式导致主要如果不是全部来自导电平面104而非腔体106的辐射。导电平面104连接到以下中的至少一个:地电位、电源电位或中间电路电位。导电平面104包括外边缘122,所述外边缘122具有为该组电磁信号中最低带内频率的至少一半12波长的物理或电长度。在一些实例实施例中,除开放腔体106之外,导电平面104的外边缘122是连续弯曲的,并且可以由圆形或椭圆形包络例如50mm的圆形直径限定。曲线在本文中定义为包括以下中的至少一个:圆形部分、球形部分、圆锥形部分、抛物线部分、或与线局部同胚的任何拓扑空间。该曲线也可以定义为基本上弯曲的包络线,其可以包括局部尖锐的边缘例如,由于制造过程。为了主要从导电平面104实现辐射,腔体106被定位在导电平面104内,使得腔体106的第一边缘118上的第一电流分布与腔体106的第二边缘120上的第二电流分布相反。因此,腔体任一侧上的电流趋向于彼此抵消,从而使来自腔体106的辐射最小化。如将在图2中还示出和讨论的,腔体106的第一边缘处118的第一电流分布的极性与第二边缘120上的第二电流分布的极性相反。在一些实例实施例中,腔体106的第一边缘118处的第一电流分布的量值基本上等于第二边缘120上的第二电流分布的量值。因此,腔体106被定位在导电平面104内,使得腔体106的第一边缘118上的第一电流分布基本上抵消腔体106的第二边缘120上的第二电流分布。在该例子中,腔体106具有垂直几何朝向,从而与具有水平极化的辐射能共振。导电平面104的尺寸与待接收和或发送的电磁信号的波长有关。已发现圆形形状是有利的并且非常适合于耳机设计形状因子。当导电平面104的边缘122的部分124的电长度是发射频率的12波长时,则天线达到最佳性能。然而,部分124例如“S”可能稍微偏离理想的电长度并且对于某些应用仍然足够有效。除非另有说明,否则边缘在本文定义为导电平面104的边缘而非基板102的边缘。虚线126表示由天线100的导电平面104发送或接收的较高带内频率的12波长电长度。可以缩放天线100结构的各种尺寸的大小,以在各种工作频率上获得应用特定的辐射性能。为进行比较,对于在全球ISM频带操作的天线,2.5GHz载波频率波长为12cm。现有技术的偶极天线将需要半长波长的总长度,其在2.5GHz处为6cm。现有技术的单极天线由四分之一波长辐射器3cm和大小为至少半波长6cm的导电平面104组成。这种偶极天线和单极天线非常大,并且不太可能或难以集成到小型可穿戴装置中。偶极天线和单极天线都需要在其导电平面上方的额外高度有效。然而,所呈现的天线100其中腔体106具有14波长的电物理长度在与导电平面104相同的平面中实施,因此在导电平面104和或电子电路部件或基板102上方不需要额外的空间。图2是具有垂直腔体106的导电平面天线100上的实例电流密度分布200。实例电流密度分布200示出了覆盖在模拟电流矢量即箭头中的导电平面104。箭头大小表示电流量值,并且箭头方向表示电流极性。还示出了开放腔体106,其包括开口端114、闭合端116,第一边缘118和第二边缘120。具有馈电位置108、110的馈电点F1和F2靠近腔体106的闭合端116。注意,第一边缘118附近的电流箭头具有基本上与第二边缘120附近的第二腔体边缘电流量值和极性的极性相反但量值相等的第一腔体边缘电流量值和极性。基于几何形状,导电平面104承载具有较长物理电长度的高频电流路径区域202,以及具有较短物理电长度的低频电流路径区域210。在高频电流路径区域202中示出了位置206和208之间的实例高频电长度204,并且在低频电流路径区域210中示出了位置206和208之间的实例低频电长度212。在该实例实施例中,导电平面104的外边缘122上的12波长边缘部分124位置206和208垂直于腔体106的闭合端116,因此在位置206与208之间形成半波共振。电流密度在位置206与208之间的12波长边缘部分124中处于相对最大值。电流密度在位置206和208附近处于相对最小值。在整个导电平面104的下半部分感应出电流,从而导致可以发射和或接收的宽带宽频率。在一些实例实施例中,通过将腔体106的闭合端116大致定位在导电平面104的几何中心并使腔体106区域的面积最小化来实现这种操作模式。腔体106本身产生最小辐射,因为第一和第二边缘118、120电流在相反的方向上流动并因此基本抵消。导电平面104中远离腔体106的闭合端的电流不会被抵消并从导电平面104本身辐射RF能量。从高频区域202移动到低频区域210,不同的物理电长度辐射实现宽频带的RF频率。负责远场辐射的电流矢量产生遵循导电平面104的圆形形状的电弧,如实例高频电长度204和实例低频电长度212所示。图3A是第二实例导电平面天线300。第二实例导电平面天线300包括第一导电平面302、开放腔体304和一组通孔306即,每个小圆圈为通孔。在一些例子中,该第二天线300使用通孔306耦合到与第一导电平面302基本平行的第二导电平面303未示出。两个导电平面302、303具有基本上对齐的类似腔体例如,您可以“透视腔体”。因此,在一些实例实施例中,存在由基板102分开的两个堆叠的导电平面302、303。在一些实例实施例中,通孔之间的距离小于待由天线300发射和或接收的电磁信号的波长的110,以便基本上不衰减工作带宽内的天线增益。如果使用更复杂的导电平面叠层,例如4层或6层印刷电路板,则这些层中的一层可以是导电平面302。图3B是第三实例导电平面天线308。第三实例导电平面天线308包括导电平面310和开放腔体312。由于腔体312具有水平朝向,因此天线308与垂直极化的电磁信号共振。这是因为导电平面310中负责远场辐射的电流方向主要垂直于腔体312方向。图3C是第四实例导电平面天线314。第四实例导电平面天线314包括导电平面316和开放腔体318。腔体318的45度朝向导致水平和垂直极化中的电磁信号共振。图4是包括导电平面天线402的实例可穿戴装置400。实例可穿戴装置400包括导电平面天线402,如上述讨论的那些例子。可穿戴装置400中可以包括多于一个的导电平面。在各种实例实施例中,可穿戴装置400可以是无线耳机例如游戏耳机、耳麦、智能头盔或智能VR护目镜。在这些例子中,导电平面402与用户的耳朵平行安装。佩戴可穿戴装置400的用户还使天线增益图成形。图5是图4的导电平面天线的实例频率与回波损耗图。实例频率与回波损耗图500包括频率轴502、回波损耗轴504和回波损耗506曲线图。回波损耗是示出阻抗匹配性能的测量结果。回波损耗506曲线图基于上述呈现的一组实例实施例维度之一。通常-10dB的回波损耗表示非常好的匹配情况。如可以从回波损耗506曲线图中看出的,-10dB范围比180MHz宽,并且是2.4GHzBLE频带中所需带宽的两倍。两个标记M1和M2位于2.5和2.68GHz。BLE蓝牙低功耗频带范围从2.4GHz到2.4835GHz,并且83MHz宽也从至少-10dB的回波损耗中受益。图6是具有图1的垂直朝向的开放腔体106的第一实例导电平面天线100的实例测量辐射图600。水平平面中的测量辐射图600以极坐标图形格式示出,所述极坐标图形格式以佩戴含有图1的导电平面天线100的耳机604的用户602为中心。垂直极化天线增益606曲线图和水平极化天线增益608曲线图如所示出的那样。如可以看出的,水平极化天线增益608是主导的,并且在安装导电平面天线100的用户602头部的一侧具有最大增益。由于组织吸收,在用户602头部的另一侧增益减少。图7是具有图3B的水平朝向的开放腔体312的第三实例导电平面天线308的实例测量辐射图。水平平面中的测量辐射图700以极坐标图形格式示出,所述极坐标图形格式以佩戴含有天线308的耳机704的用户702为中心。垂直极化天线增益706曲线图和水平极化天线增益708曲线图如所示出的那样。如可以看出的,垂直极化天线增益706是主导的,并且在安装导电平面天线308的用户702头部的一侧具有最大增益。由于组织吸收,在用户702头部的另一侧增益减少。在耳机的另一耳侧安装具有第二导电平面天线的第二天线将导致整体全向辐射图。不同的极化也可以用于使通信链路在多径环境中更鲁棒。图8是具有图3C的45度朝向的开放腔体318的第四实例导电平面天线314的实例模拟3维辐射图。模拟辐射图800以平面格式示出,所述平面格式以佩戴含有天线314的耳机804的用户802为中心。还示出了针对此配置的天线增益806。在用户802头部的安装了天线314的侧没有实质的增益衰减。在用户802头部的另一侧,由于人类头部的吸收特性,增益被衰减。为进行比较,偶极天线将导致天线例如偶极的环形天线增益形状增益减小的至少2个强方向。图9A是第五实例导电平面天线900。第五实例导电平面天线900示出佩戴耳机904的用户902。耳机904包括导电平面906,所述导电平面906具有开放腔体908和导电例如金属反射器910例如导电环。在所述实例实施例中,反射器910是具有中心电磁线圈912的扬声器结构的一部分例如外缘。反射器910位于导电平面906的一侧。反射器910被配置成将从导电平面906朝向用户902辐射的任何能量远离用户902重新引导回,以便增强远离用户902头部并朝向期望进行通信的任何其它无线装置的辐射。在一个实例实施例中,天线900增益所产生增加可以是大约6dB,这大约是天线900通信范围的两倍。在一些实例实施例中,反射器910还包括非导电腔体,其与导电平面906中的开放腔体908对齐。例如,如果反射器910与具有槽908的导电平面906之间的间隔足够大,则910中不需要是非导电腔体。然而,如果910和906彼此靠近,则具有腔体的910反射器可以产生更好的天线增益图。天线900输入阻抗受到的影响最小,使得与各种电子部件电路的阻抗匹配仍然很好。图9B是图9A的第五实例导电平面天线900的实例模拟3维辐射图914。示出了用户902、耳机904和实例天线增益916。将容易理解的是,如本文概括性描述的且在附图中示出的本实施例的部件可以以各种各样的不同配置被布置和设计。因此,如附图中所示,各种实施例的详细说明并非旨在限制本公开的范围,而是仅在于代表各种实施例。虽然实施例的各种方面在附图中呈现,但除非特别指示,否则附图不一定是按比例绘制的。本发明可以在不偏离本发明的精神或必要特征的情况下以其它他具体形式体现。所描述的实施例将在所有方面被认为仅是说明性的而不是限制性的。因此本发明的范围由所附权利要求书而非本具体实施方式指示。权利要求书中的同等意义和范围内的所有变化都将涵盖在其范围内。贯穿本说明书,对特征、优点或类似语言的引用并不暗示所有这些可以利用本发明实现的特征和优点应该是或是本发明的任何单个实施例。相反,涉及特征和优点的语言应被理解成意味着与实施例结合描述的特定特征、优点或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,贯穿本说明书,对特征和优点和类似语言的讨论可以但不一定指同一实施例。此外,本发明的所描述特征、优点和特性可以用任何合适的方式组合在一个或多个实施例中。鉴于本文的描述,相关技术领域内的技术人员将认识到,可以在没有具体实施例的特定特征或优点中的一个或多个的情况下实践本发明。在其它实例中,可以在可能没有在本发明的所有实施例中呈现的某些实施例中认识到额外特征和优点。贯穿本说明书对“一个实施例oneembodiment”、“实施例anembodiment”或类似语言的引用意味着在本发明的至少一个实施例中包括了与结合所指示实施例描述的具体的特征、结构或特性。因此,贯穿本说明书,短语“在一个实施例中inoneembodiment”、“在实施例中inanembodiment”和类似语言可以但不一定都指同一个实施例。

权利要求:1.一种导电平面天线,其特征在于,包括:非导电基板;导电平面,其耦合到所述非导电基板;其中所述导电平面包括在所述非导电基板上的开放腔体;其中所述腔体包括闭合端和开口端;第一馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递一组电磁信号的第一极性;以及第二馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递所述一组电磁信号的第二极性;其中所述导电平面被配置成响应于第一和第二极性信号而产生第一天线增益图;其中所述腔体被配置成响应于所述第一和第二极性信号而产生第二天线增益图;并且其中所述第一天线增益图的量值大于所述第二天线增益图的量值。2.根据权利要求1所述的天线,其特征在于:所述腔体还包括第一边缘和第二边缘;并且其中所述腔体被定位在所述导电平面内,使得所述腔体的所述第一边缘上的第一电流分布与所述腔体的所述第二边缘上的第二电流分布相反。3.根据权利要求2所述的天线,其特征在于:所述腔体的所述第一边缘处的所述第一电流分布的极性与所述第二边缘上的所述第二电流分布的极性相反。4.根据权利要求1所述的天线,其特征在于:所述腔体还包括第一边缘和第二边缘;并且其中所述腔体被定位在所述导电平面内,使得所述腔体的所述第一边缘上的第一电流分布基本上抵消所述腔体的所述第二边缘上的第二电流分布。5.根据权利要求1所述的天线,其特征在于:其中所述第一和第二馈电点被定位成相比于所述开口端更靠近所述腔体的所述闭合端。6.根据权利要求1所述的天线,其特征在于:所述导电平面连接到以下中的至少一个:地电位、电源电位或中间电路电位。7.根据权利要求1所述的天线,其特征在于:所述导电平面包括外边缘,所述外边缘具有为所述一组电磁信号中最低带内频率的至少一半波长的物理或电长度。8.根据权利要求1所述的天线,其特征在于:所述开放腔体包括具有为所述一组电磁信号中的最低带内频率的至少四分之一波长的物理或电长度的深度。9.根据权利要求1所述的天线,其特征在于:还包括在所述基板的与所述导电平面相同的侧上的一组电路或部件;并且其中所述导电平面围绕所述电路或部件。10.一种可穿戴装置,其特征在于,包括:导电平面天线,其包括:非导电基板;导电平面,其耦合到所述非导电基板;其中所述导电平面包括在所述非导电基板上的开放腔体;其中所述腔体包括闭合端和开口端;第一馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递一组电磁信号的第一极性;以及第二馈电点,其耦合到所述导电平面并被配置成传递所述一组电磁信号的第二极性;其中所述导电平面被配置成响应于第一和第二极性信号而产生第一天线增益图;其中所述腔体被配置成响应于所述第一和第二极性信号而产生第二天线增益图;并且其中所述第一天线增益图的量值大于所述第二天线增益图的量值。

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