双极化天线的制作方法

文档序号:20749276发布日期:2020-05-15 16:47阅读:346来源:国知局
双极化天线的制作方法

本实用新型涉及天线技术领域,尤其涉及一种双极化天线。



背景技术:

基站天线是移动通信系统的重要组成部分,其性能的优劣对通信系统起着重要乃至决定性的作用。

现有的基站天线可以采用印制电路板(printedcircuitboard,pcb)振子和平面贴片两种结构实现。但是,这两种结构的基站天线在装配时,组装工序都比较多,天线性能的一致性均难以保证。



技术实现要素:

本实用新型提供一种双极化天线,解决了现有的基站天线性能的一致性难以保证的问题。

为达到上述目的,本实用新型的实施例采用如下技术方案:

一种双极化天线,其特征在于,包括:第一耦合馈电结构、第二耦合馈电结构和第一基座;第一耦合馈电结构包括:第一馈电巴伦、第一馈电点和平面辐射贴片;第一馈电巴伦和第一馈电点连接,且第一馈电巴伦与平面辐射贴片之间采用耦合馈电方式进行通信;第二耦合馈电结构包括:第二馈电巴伦、第二馈电点和平面辐射贴片;第二馈电巴伦和第二馈电点连接,且第二馈电巴伦与平面辐射贴片之间采用耦合馈电方式进行通信;第一耦合馈电结构和第二耦合馈电结构共用平面辐射贴片;第一馈电巴伦、第二馈电巴伦和平面辐射贴片设置于第一基座的第一表面;且第一馈电巴伦和第二馈电巴伦的位置为正交。

本实用新型提供一种双极化天线,首先通过第一馈电点向第一馈电巴伦注入高频电流,通过第二馈电点向第二馈电巴伦注入高频电流,然后第一馈电巴伦、第二馈电巴伦分别与平面辐射贴片之间采用耦合馈电方式进行通信,在平面辐射贴片上形成同向电流。由于第一馈电巴伦和第二馈电巴伦的位置为正交,因此同向电流中的电荷的高速移动产生交变的电力线和与之正交的磁力线,伴随着高频率的电荷移动,电力线和磁力线便形成一圈套一圈的闭合曲线向周围空间推移,实现了天线的电磁波的发射,保证了天线性能的一致性。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型提供的一种双极化天线的立体图;

图2为本实用新型提供的又一种双极化天线的立体图;

图3为本实用新型提供的又一种双极化天线的正视图;

图4为本实用新型提供的又一种双极化天线的附视图;

图5为本实用新型提供的又一种双极化天线的局部立体图。

附图标记:

1-第一馈电巴伦;2-第一馈电点;3-第二馈电巴伦;4-第二馈电点;5-平面辐射贴片;6-第一基座;7-第二基座;8-第一反射块;9-第二反射块;10-第三反射块;11-第四反射块;12-第一通孔;13-第二通孔;14-底部反射板;15-第一支撑件;16-第一侧反射板;17-第二支撑件;18-第二侧反射板;19-第三支撑件;20-第三侧反射板;21-第四支撑件;22-第四侧反射板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接。可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

本实用新型提供的一种双极化天线,如图1所示,图1为该实用新型的立体图,包括:第一馈电巴伦1、第一馈电点2、第二馈电巴伦3、第二馈电点4、平面辐射贴片5和第一基座6。

其中,第一馈电巴伦1、第一馈电点2和平面辐射贴片5组成第一耦合馈电结构;第一馈电巴伦1和第一馈电点2连接,且第一馈电巴伦1与平面辐射贴片5之间采用耦合馈电方式进行通信。第二馈电巴伦3、第二馈电点4和平面辐射贴片5组成第二耦合馈电结构;第二馈电巴伦3和第二馈电点4连接,且第二馈电巴伦3与平面辐射贴片5之间采用耦合馈电方式进行通信。第一耦合馈电结构和第二耦合馈电结构共用平面辐射贴片5。第一馈电巴伦1、第二馈电巴伦3和平面辐射贴片5设置于第一基座6的第一表面;且第一馈电巴伦1和第二馈电巴伦3的位置为正交。

可选的,第一馈电巴伦1、第二馈电巴伦3和平面辐射贴片5可以通过激光直接成型(laserdirectstructuring,lds)技术设置于第一基座6的第一表面。

具体的,外部电源通过同轴电缆连接第一馈电点2,并向第一馈电点2注入高频电流,其中,同轴电缆的内芯连接第一馈电点2时,可以通过锡膏点焊的方式进行连接,也可以通过其他方式进行连接,在此不做限定。高频电流通过第一馈电点2传输至第一馈电巴伦1后,由于第一馈电巴伦1与平面辐射贴片5之间存在缝隙(例如1毫米),因此,第一馈电巴伦1和平面辐射贴片5之间采用耦合馈电方式进行通信,在平面辐射贴片5上形成同向电流。

同理,外部电源通过同轴电缆连接第二馈电点4,并向第二馈电点4注入高频电流,其中,同轴电缆的内芯连接第二馈电点4时,可以通过锡膏点焊的方式进行连接,也可以通过其他方式进行连接,在此不做限定。高频电流通过第二馈电点4传输至第二馈电巴伦3后,由于第二馈电巴伦3与平面辐射贴片5之间存在缝隙(例如1毫米),因此,第二馈电巴伦3和平面辐射贴片5之间采用耦合馈电方式进行通信,在平面辐射贴片5上形成同向电流。

由于第一馈电巴伦1和第二馈电巴伦3的位置为正交,因此平面辐射贴片5的同向电流中的电荷,通过高速移动产生交变的电力线和与之正交的磁力线,伴随着高频率的电荷移动,电力线和磁力线便形成一圈套一圈的闭合曲线向周围空间推移,实现了天线的电磁波的发射,保证了天线性能的一致性。

在实际应用中,可以根据需求对第一馈电巴伦1、第二馈电巴伦3和平面辐射贴片5的形状和尺寸进行修改,实现双极化天线的任意频段的设计。

可选的,本实用新型提供了又一种双极化天线,如图2所示,图2为该双极化天线的立体图,包括:第一馈电巴伦1、第一馈电点2、第二馈电巴伦3、第二馈电点4、平面辐射贴片5、第一基座6、第二基座7、第一反射块8、第二反射块9、第三反射块10、第四反射块11、第一通孔12和第二通孔13。第一反射块8和第二反射块9设置于第一基座6对称的两侧,第三反射块10和第四反射块11也设置于第一基座6对称的两侧。第一通孔12和第二通孔13设置于第二基座7,且第一通孔12设置于第一馈电点2的一侧;第二通孔13设置于第二馈电点4的一侧。

其中,第一通孔12和第二通孔13可以是一个通孔,也可以是多个通孔(例如四排通孔),在此不做限定。第一通孔12和第二通孔13用于将双极化天线与安装位置进行固定。设置于第一馈电点2的一侧的第一通孔12还可以用于在同轴电缆连接第一馈电点2时,固定同轴电缆;同理,设置于第二馈电点4的一侧的第二通孔13还可以用于在同轴电缆连接第二馈电点4时,固定同轴电缆。

如图3所示,为图2所示的双极化天线的正视图,该双极化天线还包括:底部反射板14、第一支撑件15、第一侧反射板16、第二支撑件17和第二侧反射板18。第一支撑件15和第一侧反射板16组成第一反射块8,第二支撑件17和第二侧反射板18组成第二反射块9。第一侧反射板16设置于第一支撑件15的外表面,第二侧反射板18设置于第二支撑件17的外表面。第一反射块8和第二反射块9设置于第一基座6对称的两侧。

如图4所示,为图2所示的双极化天线的俯视图,该双极化天线还包括:第三支撑件19、第三侧反射板20、第四支撑件21和第四侧反射板22。第三支撑件19和第三侧反射板20组成第三反射块10,第四支撑件21和第四侧反射板22组成第四反射块11。第三侧反射板20设置于第三支撑件19的外表面,第四侧反射板22设置于第四支撑件21的外表面。第三反射块10和第四反射块11设置于第一基座6对称的两侧。

其中,第一基座6的第二表面通过塑料成型技术设置于第二基座7的第一表面;底部反射板14设置于第二基座7的第二表面。第二基座7的任意两条对称边上分别设置有第一开槽和第二开槽,第二基座7的另外两条对称边上还设置有第三开槽和第四开槽。第一支撑件15通过塑料成型技术设置于第一开槽,第二支撑件17通过塑料成型技术设置于第二开槽,第三支撑件19通过塑料成型技术设置于第三开槽,第四支撑件21通过塑料成型技术设置于第四开槽。通过设置底部反射板14、第一侧反射板16、第二侧反射板18、第三侧反射板20和第四侧反射板22,可以规范双极化天线电磁波的波束方向的指向性,获得双极化天线理想方向的增益,提高双极化天线辐射方向的前后比。其次,通过改变底部反射板14、第一侧反射板16、第二侧反射板18、第三侧反射板20和第四侧反射板22的形状和尺寸(例如u型反射板或带侧边的平面反射板),也可以有效的提高双极化天线辐射方向的前后比。

可选的,第一开槽、第二开槽、第三开槽、第四开槽可以不在第二基座7的同一条边上;也可以是第一开槽与第三开槽在第二基座7的同一条边上,第二开槽与第四开槽在第二基座7的同一条边上;还可以是第一开槽与第四开槽在第二基座7的同一条边上,第二开槽与第三开槽在第二基座7的同一条边上,在此不做限定。本实用新型实施例以第一开槽、第二开槽、第三开槽、第四开槽不在第二基座7的同一条边上进行说明。

可选的,底部反射板14通过lds技术与第二基座7的第二表面一体成型。第一侧反射板16通过lds技术与第一支撑件15的外表面一体成型。第二侧反射板18通过lds技术与第二支撑件17的外表面一体成型。第三侧反射板20通过lds技术与第三支撑件19的外表面一体成型。第四侧反射板22通过lds技术与第四支撑件21的外表面一体成型。

可选的,如图5所示,为图2所示的双极化天线的底部反射板14、第一侧反射板16、第二侧反射板18、第三侧反射板20和第四侧反射板22的连接示意图。其中,第一侧反射板16、第二侧反射板18、第三侧反射板20和第四侧反射板22分别与底部反射板14连接。

在本说明书的描述中,具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求所述的保护范围为准。

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