高增益垂直极化全向天线的制作方法

文档序号:8771929阅读:1914来源:国知局
高增益垂直极化全向天线的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种用于无线数字电视接收领域的垂直极化天线,尤其是一种新型高增益的垂直极化天线。
【背景技术】
[0002]目前随着科技的进步,各类无线通信技术发展迅速,多媒体数字通信日益普及,同时多媒体数字通信方式也逐渐成为广大用户的主要通信方式之一。随着人们对接收信号质量要求越来越高,对天线的性能和外观的要求也日益提高,目前UHF频段垂直极化方式采用的天线均不同程度存在高度过高、不便安装、信号接收效果差等问题,市场迫切需要小型扁平化高增益的数字通信天线。
【实用新型内容】
[0003]因此,针对上述的问题,本实用新型提出一种新型的高增益垂直极化全向天线,通过调整其内部独立接收模块,使各接收模块干扰降低至最小状态,从而实现高增益高性能。
[0004]为了解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是,一种新型高增益垂直极化全向天线,包括天线福射单元、馈线连接点和天线馈线;所述天线福射单元包括基板、贴设于基板上的导体箔层振子、及垂直设置于导体箔层振子上的导体杆垂直振子,导体箔层振子上设有用于连接天线馈线的馈线连接点,该天线馈线电连接于馈线连接点上;其中,基板上设置四个导体箔层振子,四个导体箔层振子结构相同,且呈中心对称分布在基板上,该导体箔层振子包括第一辐射部,该第一辐射部上至少设置一个导体杆垂直振子。
[0005]进一步的,该导体箔层振子还包括第二辐射部和第三辐射部,第一辐射部的端部、第二辐射部的端部和第三辐射部的端部相互连接,从而形成T型结构,该第二辐射部和第三辐射部上至少设置一个导体杆垂直振子。
[0006]进一步的,该第二辐射部和第三辐射部以第一辐射部为对称轴对称设置。
[0007]进一步的,该第一辐射部为直线结构。
[0008]进一步的,该第一辐射部、第二辐射部和第三辐射部均为直线结构。
[0009]进一步的,该第一辐射部为直线结构,所述第二辐射部和第三辐射部均为圆弧状结构。
[0010]进一步的,该馈线连接点设置于该第一辐射部的自由端的端部。
[0011]进一步的,该导体箔层振子是铜箔层、铝箔层或其它金属导体箔层。
[0012]进一步的,该导体杆垂直振子是铜管、铜棒、铝管、铝棒或其它导体杆。
[0013]进一步的,该导体杆垂直振子是焊接设置于该导体箔层振子上。
[0014]本实用新型利用特有结构设计,在对称振子天线接收的基础上,实现天线高增益的同时,有效降低天线的高度,大大缩小了外形尺寸,便于安装,同时通过水平面360度平均分布对称振子的结构方式,实现垂直极化信号的全向性接收与发射。本实用新型采用上述结构,其结构简单,功能实用,成本较低,安装方便,全向性好。由于天线结构设计合理,天线全向性好,使接收效果进一步增强。另外,本实用新型的方案适用于各类无线数字电视信号接收,尤其是各类大巴车、公交车、小轿车等各类车型的无线数字电视接收,并实现接收效果最大化。
【附图说明】
[0015]图1为本实用新型的实施例1的结构正视图;
[0016]图2是本实用新型的实施例1的结构立体图;
[0017]图3为本实用新型的实施例2的结构正视图;
[0018]图4为本实用新型的实施例3的结构正视图。
【具体实施方式】
[0019]现结合附图和【具体实施方式】对本实用新型进一步说明。
[0020]本实用新型提供一种新型高增益垂直极化天线,主要适用于垂直极化的无线数字电视信号接收,其主要包括天线辐射单元、馈线连接点和天线馈线;所述天线辐射单元包括基板、贴设于基板上的导体箔层振子、及垂直设置于导体箔层振子上的导体杆垂直振子,导体箔层振子上设有用于连接天线馈线的馈线连接点,该天线馈线电连接于馈线连接点上;其中,基板上设置四个导体箔层振子,四个导体箔层振子结构相同,且呈中心对称分布在基板上,该导体箔层振子包括第一辐射部,该第一辐射部上至少设置一个导体杆垂直振子。
[0021]实施例1
[0022]参阅图1和图2所示,作为一个具体的实例,本实用新型包括基板10 (绝缘材质,如电木板、塑料板)、贴设于基板10上的导体箔层振子20 (导体材质,如铜箔层、铝箔层或其它金属导体箔层)、垂直设置于导体箔层振子20上的导体杆垂直振子40、以及2条延伸天线馈线(图中为示出),导体箔层振子20上设有用于连接天线馈线的馈线连接点30,该天线馈线电连接于馈线连接点30上。
[0023]本实施例中,基板10上设置四个导体箔层振子20,四个导体箔层振子20结构相同,且呈中心对称分布在基板10上;该导体箔层振子20包括第一辐射部21,该第一辐射部21上至少设置一个导体杆垂直振子40 (图中以2个为例)。四个导体箔层振子20和八个导体杆垂直振子40形成天线的辐射单元,使天线在垂直极化信号区域接收效果最大化。
[0024]本实施例中,第一辐射部21为直线结构,但不以此为限。
[0025]本实施例中,该馈线连接点30设置于该第一辐射部21的自由端的端部,但不以此为限。
[0026]本实施例中,该导体杆垂直振子40是焊接设置与该导体箔层振子20上的,但不以此为限。
[0027]本实施例中,该导体箔层振子20是铜箔层、铝箔层或其它金属导体箔层,该导体杆垂直振子40是铜管、铜棒、铝管、铝棒或其它导体杆,但不以此为限。
[0028]实施例2
[0029]参阅图3所示,作为一个具体的实例,其与实施例1不同之处在于:本实施例中,该导体箔层振子20包括第一辐射部21、第二辐射部22和第三辐射部23,第一辐射部21的端部、第二辐射部22的端部和第三辐射部23的端部相互连接,从而形成T型结构。该第一辐射部21、第二辐射部22和第三辐射部23上均至少设置一个导体杆垂直振子40 (图中以分别以I个、2个、2个为例)。四个导体箔层振子20形成天线的辐射单元,相邻的导体箔层振子20具有一定的间隙。
[0030]其中,第二辐射部22和第三辐射部23以第一辐射部21为对称轴对称设置。
[0031]本实施例中,第一辐射部21、第二辐射部22和第三辐射部23均为直线结构,但不以此为限。
[0032]实施例3
[0033]参阅图3所示,作为一个具体的实例,其与实施例2不同之处在于:本实施例中,第一辐射部21为直线结构,第二辐射部22和第三辐射部23均为圆弧状结构。
[0034]本实用新型通过调整内部独立接收模块,使各接收模块干扰降低至最小状态。本实用新型利用特有结构设计,在对称振子天线接收的基础上,实现天线高增益的同时有效降低天线的高度,大大缩小了外形尺寸,便于安装,同时通过水平面360度平均分布对称振子的结构方式,实现垂直极化信号的全向性接收与发射。
[0035]尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。
【主权项】
1.一种新型高增益垂直极化全向天线,包括天线辐射单元、馈线连接点和天线馈线,其特征在于:所述天线辐射单元包括基板、贴设于基板上的导体箔层振子、及垂直设置于导体箔层振子上的导体杆垂直振子,导体箔层振子上设有用于连接天线馈线的馈线连接点,该天线馈线电连接于馈线连接点上;其中,基板上设置四个导体箔层振子,四个导体箔层振子结构相同,且呈中心对称分布在基板上,该导体箔层振子包括第一辐射部,该第一辐射部上至少设置一个导体杆垂直振子。
2.根据权利要求1所述的新型高增益垂直极化全向天线,其特征在于:该导体箔层振子还包括第二辐射部和第三辐射部,第一辐射部的端部、第二辐射部的端部和第三辐射部的端部相互连接,从而形成T型结构,该第二辐射部和第三辐射部上至少设置一个导体杆垂直振子。
3.根据权利要求2所述的新型高增益垂直极化全向天线,其特征在于:该第二辐射部和第三辐射部以第一辐射部为对称轴对称设置。
4.根据权利要求1所述的新型高增益垂直极化全向天线,其特征在于:该第一辐射部为直线结构。
5.根据权利要求2所述的新型高增益垂直极化全向天线,其特征在于:该第一辐射部、第二辐射部和第三辐射部均为直线结构。
6.根据权利要求2所述的新型高增益垂直极化全向天线,其特征在于:该第一辐射部为直线结构,所述第二辐射部和第三辐射部均为圆弧状结构。
7.根据权利要求1或2所述的新型高增益垂直极化全向天线,其特征在于:该馈线连接点设置于该第一辐射部的自由端的端部。
8.根据权利要求1或2所述的新型高增益垂直极化全向天线,其特征在于:该导体箔层振子是铜箔层、铝箔层或其它金属导体箔层。
9.根据权利要求1或2所述的新型高增益垂直极化全向天线,其特征在于:该导体杆垂直振子是铜管、铜棒、铝管、铝棒或其它导体杆。
10.根据权利要求1或2所述的新型高增益垂直极化全向天线,其特征在于:该导体杆垂直振子是焊接设置于该导体箔层振子上。
【专利摘要】本实用新型涉及天线领域,具体涉及一种高增益垂直极化全向天线,包括天线辐射单元、馈线连接点和天线馈线,所述天线辐射单元包括基板、贴设于基板上的导体箔层振子、及垂直设置于导体箔层振子上的导体杆垂直振子,导体箔层振子上设有用于连接天线馈线的馈线连接点,该天线馈线电连接于馈线连接点上;其中,基板上设置四个导体箔层振子,四个导体箔层振子结构相同,且呈中心对称分布在基板上,该导体箔层振子包括第一辐射部,该第一辐射部上至少设置一个导体杆垂直振子。本实用新型实现垂直极化信号的全向性接收与发射。
【IPC分类】H01Q1-38, H01Q1-50, H01Q1-36
【公开号】CN204481125
【申请号】CN201420839377
【发明人】曾文超, 钟瑞飞
【申请人】厦门奥佳实业有限公司
【公开日】2015年7月15日
【申请日】2014年12月26日
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