一种双频双圆极化北斗复合天线的制作方法

文档序号:15316974发布日期:2018-08-31 23:47阅读:288来源:国知局

本实用新型涉及一种天线技术领域,更具体地说,它涉及一种双频双圆极化北斗复合天线。



背景技术:

北斗导航系统是集全球常规通讯、遇险与安全通讯、特殊与战备通讯于一体的实用性高科技产物,其设备在我国已经广泛应用于国防及诸多的民用领域。北斗导航系统的终端上行采用L频段的LHCP天线、下行采用S频段的RHCP天线,且要求在地球上的任意点、任意时刻都能与卫星相连接,这就要求其终端天线具有半球空间覆盖的方向图特点。

以往该类型天线用两个独立天线来实现双频段的结构,不仅占空间大,还需要选择配合合适的位置进行放置较为麻烦。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种占空间小且便于放置的双频双圆极化北斗复合天线。

为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种双频双圆极化北斗复合天线,其特征是:包括第一天线、第二天线、支撑柱和安装底板,所述第一天线包括十字正交对称的振子、同轴巴伦、微带阻抗变换器和第一同轴馈电,振子和同轴巴伦电性连接,同轴巴伦包括外导体和内导体,外导体与安装底板电连接,内导体与微带阻抗变换器连接,微带阻抗变换器固定于安装底板上,所述第二天线包括四元单极子天线、馈电网络、辐射底板和第二同轴馈电,所述馈电网络包括四个分别与四元单极子天线连接的端口,四元单极子天线和馈电网络均置于辐射底板上,辐射底板置于安装底板的正上方,所述支撑柱置于辐射底板和安装底板之间,所述同轴巴伦一端穿过辐射底板至安装底板上。

本实用新型进一步设置为:所述振子长度是10~200mm,同轴巴伦的高度为10~200mm,微带阻抗变换器宽度是5~50mm,微带阻抗变换器长度是5~50mm,单极子天线长度为10~100mm,所述安装底板直径为50~200mm,辐射底板直径为50~200mm。

通过采用上述技术方案,采用工作于L频段LHCP的第一天线和采用S频段RHCP的第二天线组合,将第一天线和第二体天线共轴、共地结构设计,便可产生方向图共轴的双频、双圆极化的宽波束特性天线,可用于北斗导航的地面终端天线,相比以往该类型天线用两个独立天线来实现双频段的结构,节约了空间,因此,具有小型化特点;新型双频双圆极化北斗复合天线只需一个安装位置固定在合适的位置,因此,节省安装位置。

附图说明

图1为本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

参照图1对本实用新型实施例做进一步说明。

一种双频双圆极化北斗复合天线,其特征是:包括第一天线、第二天线、支撑柱501和安装底板401,所述第一天线包括十字正交对称的振子101、同轴巴伦、微带阻抗变换器301和第一同轴馈电302,振子101和同轴巴伦电性连接,同轴巴伦包括外导体201和内导体202,外导体201与安装底板401电连接,内导体202与微带阻抗变换器301连接,微带阻抗变换器301固定于安装底板401上,所述第二天线包括四元单极子天线801、馈电网络701、辐射底板601和第二同轴馈电901,所述馈电网络701包括四个分别与四元单极子天线801连接的端口702,四元单极子天线801和馈电网络701均置于辐射底板601上,辐射底板601置于安装底板401的正上方,所述支撑柱501置于辐射底板601和安装底板401之间,所述同轴巴伦一端穿过辐射底板601至安装底板401上。

本实用新型进一步设置为:所述振子101长度是10~200mm,同轴巴伦的高度为10~200mm,微带阻抗变换器301宽度是5~50mm,微带阻抗变换器301长度是5~50mm,四元单极子天线801长度为10~100mm,所述安装底板401直径为50~200mm,辐射底板601直径为50~200mm。

利用第一天线和第二天线进行分别采用L频段和S频道,然后通过支撑柱501在底部进行支撑,支撑着辐射底板601和安装底板401,利用同轴巴伦201与振子101连接,起到连接安装底板401的作用,并且通过四元单极子天线801固定连接在馈电网的端口702702上,并且都是固定在辐射底板601上,并且辐射底板601以同轴巴伦201为中心轴,以在辐射底板601上的馈电网络701配合四元单极子天线801实现其中一组天线的配合,并且在同样的位置以同轴巴伦201为支柱,连接振子101与安装底板401进行连接,实现第二组天线的配合,从而达到LHCP和S频段的RHCP两个频道,实现了实现双频段的结构,节约了空间,只需一个安装位置固定在合适的位置。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,本领域的技术人员在本实用新型技术方案范围内进行通常的变化和替换都应包含在本实用新型的保护范围内。

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