CN109167186A - 一种基于5g通信的共口径双频段相控阵天线系统 - Google Patents

一种基于5g通信的共口径双频段相控阵天线系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统,包括天线支撑板、底座和射频连接器阵列;射频连接器阵列包括阵列设置的第一射频连接器和第二射频连接器,每行第二射频连接器位于相邻两个第一射频连接器之间的间隔内;底座上分别设有用于安装射频连接器的第一组安装孔和第二组安装孔;天线支撑板上设有第一天线、第二天线和介质板,第一天线贴设在天线支撑板上,并通过第一组安装孔与第一射频连接器对应;第二天线与第二射频连接器对应连接,并通过介质板垂直安装在底座上,每行第二天线均安装在相应的介质板上;第二天线的数量少于或等于第一天线,且第二天线的工作波段高于第一天线的工作波段。

Description

一种基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统
技术领域
本发明涉及移动通信用天线技术领域,更具体地,涉及一种基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统。
背景技术
相控阵天线能够在高速扫描的同时又能多功能工作的综合天线,它是一种以阵列天线为基本架构,配合移相器来实现波束在空域扫描的一种天线,具有很大的灵活性,具有反应速度快,定位精确度高,能够同时根据、处理多个目标等优点,开发性能优良的共口径双频段相控阵天线是5G移动通信的重要组成部分,也是发展基于5G移动通信实现“万物互联”提供了基础和支持。
天线作为雷达的重要组成部分,一般地,相控阵雷达不同的工作频率有着不同的要求和性质,具体地,低频一般是用于远距离跟踪探测,需要较大的功率输出,而高频对口径分辨率要求较高,现有的天线系统无法同时满足高频、低频的不同需求。
发明内容
为解决现有技术中的至少一个问题,本发明实施例提供了一种基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
本发明实施例提供了一种基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统,所述共口径双频段相控阵天线系统包括从上到下依次设置的天线支撑板、底座和射频连接器阵列,所述天线支撑板与所述底座相匹配;
所述射频连接器阵列包括若干个第一射频连接器和若干个第二射频连接器,若干个所述第一射频连接器呈第一阵列排列,若干个第二射频连接器呈第二阵列排列,且每行所述第二射频连接器位于相邻两个所述第一射频连接器之间的间隔内;
所述底座上分别设有与所述第一射频连接器一一对应的第一组安装孔,以及与所述第二射频连接器一一对应的第二组安装孔;
所述天线支撑板上设有若干个第一天线、若干个第二天线和若干个介质板,若干个所述第一天线贴设在所述天线支撑板上,并通过所述第一组安装孔与若干个所述第一射频连接器一一对应地连接;若干个所述第二天线与若干个所述第二射频连接器一一对应连接,若干个所述介质板的数量与若干个所述第二射频连接器及若干个所述第二天线在第一方向上的行数相等,每个所述介质板均垂直安装在所述底座上,每行所述第二天线均安装在相应的所述介质板上;所述第二天线的数量少于或等于所述第一天线的数量,且所述第二天线的工作波段高于所述第一天线的工作波段。
上述实施例中,相邻两行所述第二射频连接器之间间隔至少两行所述第一射频连接器。
上述实施例中,所述第一天线为印刷振子天线,所述第二天线为微带天线。
上述实施例中,所述介质板通过所述第二组安装孔固定在所述底座上,每个所述第二天线通过所述介质板与相应的所述第二射频连接器相连。
上述实施例中,所述第一射频连接器用于低频通道连接,所述第二射频连接器用于高频通道连接。
上述实施例中,所述底座为一体成型或由多个支座拼接而成。
上述实施例中,所述天线支撑板为一体成型或由多个支撑子板拼接而成。
本发明实施例提供了一种基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统,底座位于天线支撑板和射频连接器阵列之间,其中,第一射频连接器通过第一组安装孔安装在底座上,第一射频连接器通过第二组安装孔安装在底座上,第一天线、第二天线和介质板安装在天线支撑板上。本发明实施例中第一天线和第二天线均在天线支撑板上阵列设置以布满整个天线支撑板,第二天线的数量少于或等于第一天线的数量,第二天线通过介质板垂直与天线支撑板,既保证了低波段的第二天线能获得尽量大的输出功率,也能够让高波段天线具备大口径,实现高分辨率,而且降低了第二天线和第一天线能够在有限的口径尺寸下的耦合,两个之间的遮挡也有效降低。
附图说明
图1是本发明实施例中共口径双频段相控阵天线系统一个可选的结构示意图。其中,天线支撑板10;介质板11;第一天线12;第二天线13;底座20;第一组安装孔21;第二组安装孔22;第一射频连接器30;第二射频连接器40。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
如图1所示,本发明实施例提供的基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统包括从上到下依次设置的天线支撑板10、底座20和射频连接器阵列,天线支撑板10与底座20相匹配;射频连接器阵列包括若干个第一射频连接器30和若干个第二射频连接器40,若干个第一射频连接器30呈第一阵列排列,若干个第二射频连接器40呈第二阵列排列,且每行第二射频连接器40位于相邻两个第一射频连接器30之间的间隔内;底座20上分别设有与第一射频连接器30一一对应的第一组安装孔21,以及与第二射频连接器40一一对应的第二组安装孔22;天线支撑板10上设有若干个第一天线12、若干个第二天线和若干个介质板11,若干个第一天线12贴设在天线支撑板10上,并通过第一组安装孔21与若干个第一射频连接器30一一对应地连接;若干个第二天线与若干个第二射频连接器40一一对应连接,若干个介质板11的数量与若干个第二射频连接器40及若干个第二天线在第一方向上的行数相等,每个介质板11均垂直安装在底座20上,每行第二天线均安装在相应的介质板11上;第二天线的数量少于或等于第一天线12的数量,且第二天线的工作波段高于第一天线12的工作波段。
底座20位于天线支撑板10和射频连接器阵列之间,其中,第一射频连接器30通过第一组安装孔21安装在底座20上,第一射频连接器30通过第二组安装孔22安装在底座20上,第一天线12、第二天线和介质板11安装在天线支撑板10上。第一射频连接器30和第二射频连接器40均能够布满整个底座20,相应地,第一天线12和第二天线也能够布满整个天线支撑板10,即第一天线12均在整个天线支撑板10上阵列,第二天线通过介质板11穿插在第一天线12间隔内,具体地,第二天线设于第一天线12阵列的行与行的间隔内。本发明实施例中第一天线12和第二天线均在天线支撑板10上阵列设置以布满整个天线支撑板10,第二天线的数量少于或等于第一天线12的数量,第二天线通过介质板11垂直与天线支撑板10,既保证了低波段的第二天线能获得尽量大的输出功率,也能够让高波段天线具备大口径,实现高分辨率,而且降低了第二天线和第一天线12能够在有限的口径尺寸下的耦合,两个之间的遮挡也有效降低。图1示例性地示出了圆形天线的结构示意图,其中天线支撑板10和底座20的形状、面积大小均相同,两者相匹配,图1中第一射频连接器30和第二射频连接器40仅示意性地示出其位置,并不代表其真实结构。
可以理解的是,图1中第一组安装孔21和二组安装孔仅示意地示出了其在底座20上的位置,并不代表其真实结构。相应地,第二天线在图1中在结构也并不代表真实结构,仅示意地示出了其位置。
根据本发明实施例一种可选的实现方式,相邻两行第二射频连接器40之间间隔至少两行第一射频连接器30。由于第一射频连接器30与第一天线12一一对应,第二射频连接器40与第二天线一一对应。如图1所示,相邻两行第二射频连接器40之间间隔至少两行第一射频连接器30即指相邻两行第二天线之间间隔至少两行第一天线12。如图1所示,相邻两行第二天线之间间隔两行第一天线12。
根据本发明实施例另一种可选的实现方式,第一天线12为印刷振子天线,第二天线为微带天线。
根据本发明实施例一种可选的实现方式,介质板11通过第二组安装孔22固定在底座20上,每个第二天线通过介质板11与相应的第二射频连接器40相连。
根据本发明实施例另一种可选的实现方式,第一射频连接器30用于低频通道连接,第二射频连接器40用于高频通道连接。
根据本发明实施例的一种可选的实现方式,底座20为一体成型或由多个支座(未图示)拼接而成。进一步地,天线支撑板10也可以为一体成型或由多个支撑子板(未图示)拼接而成。本发明示出的实施例中,底座20和天线支撑板10均为一体成型时的整体结构,在本发明未示出的实施例中,底座20和天线支撑板10均可由多个部分拼接而成,如底座20由多个支座拼接而成,天线支撑板10由多个支撑子板拼接而成,多个支座优选为结构相同,多个支撑子板也优选为结构相同,这样不仅便于标准化,拼接形成的底座20或天线支撑板10也便于运输,使用灵活。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统,其特征在于,所述共口径双频段相控阵天线系统包括从上到下依次设置的天线支撑板、底座和射频连接器阵列,所述天线支撑板与所述底座相匹配;
所述射频连接器阵列包括若干个第一射频连接器和若干个第二射频连接器,若干个所述第一射频连接器呈第一阵列排列,若干个第二射频连接器呈第二阵列排列,且每行所述第二射频连接器位于相邻两个所述第一射频连接器之间的间隔内;
所述底座上分别设有与所述第一射频连接器一一对应的第一组安装孔,以及与所述第二射频连接器一一对应的第二组安装孔;
所述天线支撑板上设有若干个第一天线、若干个第二天线和若干个介质板,若干个所述第一天线贴设在所述天线支撑板上,并通过所述第一组安装孔与若干个所述第一射频连接器一一对应地连接;若干个所述第二天线与若干个所述第二射频连接器一一对应连接,若干个所述介质板的数量与若干个所述第二射频连接器及若干个所述第二天线在第一方向上的行数相等,每个所述介质板均垂直安装在所述底座上,每行所述第二天线均安装在相应的所述介质板上;所述第二天线的数量少于或等于所述第一天线的数量,且所述第二天线的工作波段高于所述第一天线的工作波段。
2.根据权利要求1所述的基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统,其特征在于,相邻两行所述第二射频连接器之间间隔至少两行所述第一射频连接器。
3.根据权利要求1所述的基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统,其特征在于,所述第一天线为印刷振子天线,所述第二天线为微带天线。
4.根据权利要求1所述的基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统,其特征在于,所述介质板通过所述第二组安装孔固定在所述底座上,每个所述第二天线通过所述介质板与相应的所述第二射频连接器相连。
5.根据权利要求1所述的基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统,其特征在于,所述第一射频连接器用于低频通道连接,所述第二射频连接器用于高频通道连接。
6.根据权利要求1所述的基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统,其特征在于,所述底座为一体成型或由多个支座拼接而成。
7.根据权利要求1所述的基于5G通信的共口径双频段相控阵天线系统,其特征在于,所述天线支撑板为一体成型或由多个支撑子板拼接而成。
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