CN102780075B - 微基站天线 - Google Patents
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Abstract
本发明适用于通信技术领域,提供了一种微基站天线,包括:辐射体,盖设于反射器的上端;反射器,呈一方形体,并且在所述反射器内设置有多个馈电片;多个馈电片,设置于所述反射器内。借此,本发明使微基站天线在较小体积情况下,还能够获得良好的辐射及电路特性。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种微基站天线。
背景技术
随着移动网络和业务的发展,运营商竞争日趋激烈,用户的要求也逐渐精细和专业。移动网络渗透的范围逐渐扩大,为了解决覆盖问题,传统的解决方法包括增加宏基站、微基站结合传统室内分布系统或直放站结合传统室内分布系统三种方式。
对微基站覆盖方案来说,微基站在其特殊的应用环境中必须要求具有小型、美观、易于美化和形式灵活特点。集成了小型化天线、小型化射频处理元件、小型化基带处理单元的一体化微基站方案具有极大的优势。但是,在一体化微基站中,天线的小型化是首当其冲的考验,天线作为系统中重要的组成部分,一直以来无法突破空间尺寸的限制。未能够在微基站天线较小体积情况下,还能够获得良好的辐射及电路特性。
综上可知,现有的微基站天线技术在实际使用上,显然存在不便与缺陷,所以有必要加以改进。
发明内容
针对上述的缺陷,本发明的目的在于提供一种微基站天线,以使微基站天线在较小体积情况下,还能够获得良好的辐射及电路特性。
为了实现上述目的,本发明提供一种微基站天线,包括:
辐射体,盖设于反射器的上端;
反射器,呈一方形体,并且在所述反射器内设置有多个馈电片;
多个馈电片,设置于所述反射器内。
根据所述的微基站天线,所述辐射体由一块第一金属薄板折叠而成;所述第一金属薄板的一条或者多条边向下折弯出一个或者多个裙边。
根据所述的微基站天线,所述第一金属薄板的一条或者多条边向下折弯的角度为90度。
根据所述的微基站天线,所述反射器由一块第二金属薄板折叠而成;所述第二金属薄板的一条或者多条边向上折弯出一个或者多个裙边。
根据所述的微基站天线,所述第二金属薄板的一条或者多条边向上折弯的角度为90度。
根据所述的微基站天线,每个所述馈电片由金属薄片折弯成Z字型。
根据所述的微基站天线,每个所述馈电片的馈电激励端口设置于所述微基站天线的中央处。
根据所述的微基站天线,每个所述馈电片的上平面与所述辐射体间隔预定的耦合距离,并通过支撑柱与所述反射器固定连接;所述辐射体通过螺钉固定于所述支撑柱上。
根据所述的微基站天线,每个所述馈电片下平面与所述反射器间隔预定的耦合距离;并且每个所述馈电片下平面与所述反射器设置有塑料垫。
根据所述的微基站天线,辐射体在地平面上的投影尺寸小于反射器在地平面上的投影尺寸。
本发明通过将微基站天线设置为包括:辐射体,盖设于反射器的上端;反射器,呈一方形体,并且在所述反射器内设置有多个馈电片;多个馈电片,设置于所述反射器内。并且辐射体、反射器和馈电片都由金属薄板折叠形成,辅以塑料件固定,结构简单。另外,馈电片采用近似“Z”字型馈电片耦合馈的电方式,展宽了带宽,且互调因素少,交调好;馈电端口的设置巧妙,达到提高隔离度的目的。最为重要的是,微基站天线的辐射体和反射器对向折叠的方式,增大有效面积上电尺寸,大大缩小辐射单元的体积。因此,实现了微基站天线较小体积情况下,还能够获得良好的辐射及电路特性。
附图说明
图1是本发明一个实施例提供的微基站天线立体图;
图2是本发明一个实施例提供的微基站天线的装配示意图;
图3是本发明一个实施例提供的微基站天线的安装示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参见图1和图2,在本发明的一个实施例中提供了一种微基站天线10,包括:
辐射体100,盖设于反射器200的上端;
反射器200,呈一方形体,并且在反射器200内设置有多个馈电片300;
多个馈电片300,设置于反射器200内。
在该实施例中,提供的微基站天线10具有结构异常简单,可靠性高,易于集成的一体化小型化双极化微基站辐射单元。通过将辐射体100盖设于反射器200的上端;并且在反射器200内设置有多个馈电片300实现了在微基站天线10体积缩小情况下,微基站天线10依然具有良好的辐射和电路特性。
参见图2,在本发明的一个实施例中,辐射体100由一块第一金属薄板折叠而成;第一金属薄板的一条或者多条边向下折弯出一个或者多个裙边101。优选的,第一金属薄板的四条边向下折弯出四个裙边101。并且,第一金属薄板的一条或者多条边向下折弯的角度为90度,以达到增大电尺寸的目的。
而反射器200由一块第二金属薄板折叠而成;所述第二金属薄板的一条或者多条边向上折弯出一个或者多个裙边201。优选的,第一金属薄板的四条边向上折弯出四个裙边201。并且,所述第二金属薄板的一条或者多条边向上折弯的角度为90度以达到增大电尺寸的目的。优选的辐射体100在地平面上的投影尺寸小于反射器200在地平面上的投影尺寸。辐射体100的投影图像完全被反射器200投影图像覆盖。
参见图2,在本发明的一个实施例中,每个馈电片300由金属薄片折弯成Z字型。每个馈电片300的馈电激励端口301设置于微基站天线10的中央处,其馈电激励端口301位于整个辐射单元比较中心的位置,即馈电方向为从中心向外顺着极化方向。并且每个馈电片300的上平面与辐射体100间隔预定的耦合距离,并通过支撑柱405与反射器200固定连接。辐射体100通过螺钉403固定于支撑柱405上。支撑柱405与螺钉403均为塑料材质制成。
在该实施例中,馈电片300的上平面与辐射体100有一定的耦合距离,以对辐射体100进行耦合馈电激励。类似“Z”型馈电片300的下平面与反射器200保持一定距离,其端口输入激励信号。馈电片300激励端口位于辐射体100在地平面投影的中心位置,所述中心位置为贴片类辐射单元的场强最小点,以达到提高双极化辐射单元隔离度的目的。另外,辐射体100、反射器200以及馈电片300通过塑料的支撑柱405、塑料的螺钉403固定以保证结构可靠性,组装连接成一个整体。
参见图2,在本发明的一个实施例中,每个馈电片300下平面与反射器200间隔预定的耦合距离;并且每个馈电片300下平面与反射器200设置有塑料垫404。
在该实施例中,馈电片300下平面与反射器200保持一定耦合距离并通过塑料垫404保持与反射器200的相对位置不变化;所述馈电片300的上平面与辐射体100保持一定的耦合距离并通过塑料支撑柱405与反射器200连接固定以保证相对位置不变化。所述辐射体100通过塑料螺钉403固定在塑料支撑柱405上,以保持与馈电片300的相对位置不变化。
图3是本发明提供的微基站天线10在具体应用场景中,与射频处理单元600和基带处理单元500的安装示意图。一体化微基站辐射单元的反射器200底板上开有如图2所示一定规格的圆孔和方槽用于与射频处理单元600的定位和固定连接。可以看出,本发明实施例提供的微基站天线10具有结构异常简单,紧凑、可靠且互调因素少、交调好的特点。更为重要的是大大缩小辐射单元的体积,非常适合一体化微基站方案的应用。相当于常规设计来说,以LTE700MHz作为示例,如果使用常规的贴片方案来实现,其体积约为300*300*85mm,而按照本发明实施例提供的微基站天线10其体积约为145*145*32mm,只有常规设计的10%不到。由此可见,本发明实施例提供了一种小型化辐射单元,能够在较小的空间里提供一个相对良好的电路和辐射特性,且结构简单,互调特性好,是一体化微基站方案的重要技术基础。
综上所述,本发明通过将微基站天线设置为包括:辐射体,盖设于反射器的上端;反射器,呈一方形体,并且在所述反射器内设置有多个馈电片;多个馈电片,设置于所述反射器内。并且辐射体、反射器和馈电片都由金属薄板折叠形成,辅以塑料件固定,结构简单。另外,馈电片采用近似“Z”字型馈电片耦合馈的电方式,展宽了带宽,且互调因素少,交调好;馈电端口的设置巧妙,达到提高隔离度的目的。最为重要的是,微基站天线的辐射体和反射器对向折叠的方式,增大有效面积上电尺寸,大大缩小辐射单元的体积。因此,实现了微基站天线较小体积情况下,还能够获得良好的辐射及电路特性。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
Claims (5)
1.一种微基站天线,其特征在于,包括:
辐射体,盖设于反射器的上端;
反射器,呈一方形体,并且在所述反射器内设置有多个馈电片;
多个馈电片,设置于所述反射器内;
所述辐射体由一块第一金属薄板折叠而成;所述第一金属薄板的一条或者多条边向下折弯出一个或者多个裙边;
所述反射器由一块第二金属薄板折叠而成;所述第二金属薄板的一条或者多条边向上折弯出一个或者多个裙边;
每个所述馈电片由金属薄片折弯成Z字型;
每个所述馈电片的馈电激励端口设置于所述微基站天线的中央处;
每个所述馈电片的上平面与所述辐射体间隔预定的耦合距离,并通过支撑柱与所述反射器固定连接;所述辐射体通过螺钉固定于所述支撑柱上。
2.根据权利要求1所述的微基站天线,其特征在于,所述第一金属薄板的一条或者多条边向下折弯的角度为90度。
3.根据权利要求1所述的微基站天线,其特征在于,所述第二金属薄板的一条或者多条边向上折弯的角度为90度。
4.根据权利要求1所述的微基站天线,其特征在于,每个所述馈电片下平面与所述反射器间隔预定的耦合距离;并且每个所述馈电片下平面与所述反射器设置有塑料垫。
5.根据权利要求1所述的微基站天线,其特征在于,辐射体在地平面上的投影尺寸小于反射器在地平面上的投影尺寸。
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