CN112701450A - 一种多模宽带双极化基站天线 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种多模宽带双极化基站天线,包括:第一基板、第二基板、四片挖槽贴片、四根T型偶极子、地板、第三基板、第四基板和巴伦馈电结构;第一基板的上表面设置有四片挖槽贴片,第一基板的下表面设置有四根T型偶极子;第二基板设置于第一基板的下方,地板设置于第二基板的下表面;巴伦馈电结构包括巴伦馈线和巴伦地板贴片,第三基板和第四基板的上表面均设置有巴伦馈线,第三基板和第四基板的下表面均设置有巴伦地板贴片;挖槽贴片、T型偶极子和巴伦馈电结构共享口径且能被馈电端同时激励。本申请解决了如何能够提供一种覆盖Sub‑6G两个较低频段的、且可保持高中增益和高隔离度的多模宽带双极化基站天线的技术问题。
Description
技术领域
本申请涉及无线通信领域,尤其涉及一种多模宽带双极化基站天线。
背景技术
第五代移动通信系统部署正火热进行中,因此基站系统中的主要部件之一的基站天线也需要重新设计来适应新的通信工作频段,目前第五代移动通信系统的毫米波频段尚未使用,因此一款能够覆盖Sub-6G中的2.515GHz-2.675GHz和3.3GHz-3.6GHz两个频段且具有优秀驻波比的基站天线就显得十分重要。
多模天线目前是天线设计中的一个重要方法,其由于能够在一个较小的天线口径中放入多个模式,使得天线同时具有宽频、增益稳定和小型化的优势。在天线的设计过程当中,不仅需要考虑满足天线的参数要求,同时需要减小天线体积来适应日趋紧张的基站选址问题,简单的天线结构可以降低制作成本与维护成本,提高基站的稳定性与可靠性。双极化基站天线成功解决了信号多径衰落和通信系统容量的提升需求,其通过在一个天线单元的面积内正交布置两幅天线来增加通信系统容量,通过天线正交+-45度的布置来减少多径衰落对信号造成的影响。
目前,双极化基站天线大多采用巴伦馈电结构进行馈电,同轴线内外电流不平衡问题会导致辐射方向图不对称以及不稳定,巴伦馈电结构能够有效解决同轴线内外电流不平衡的问题,同时提供天线阻抗变化的功能,使天线能够更好的和射频前端进行匹配。
因此,如何能够提供一种覆盖Sub-6G两个较低频段的、且可保持高中增益和高隔离度的多模宽带双极化基站天线是本利于技术人员亟需解决的技术问题
发明内容
本申请的目的在于提供一种多模宽带双极化基站天线,解决如何能够提供一种覆盖Sub-6G两个较低频段的、且可保持高中增益和高隔离度的多模宽带双极化基站天线的技术问题。
有鉴于此,本申请提供了一种多模宽带双极化基站天线,包括第一基板、第二基板、四片挖槽贴片、四根T型偶极子、地板、第三基板、第四基板、巴伦馈电结构;
所述第一基板的上表面设置有四片所述挖槽贴片,所述第一基板的下表面设置有所述四根T型偶极子,四片所述挖槽贴片的末端通过金属通孔分别与所述四根T型偶极子连接;
所述第二基板设置于所述第一基板的下方,所述第一基板与所述第二基板平行,所述地板设置于所述第二基板的下表面;
所述巴伦馈电结构包括巴伦馈线和巴伦地板贴片,所述第三基板和所述第四基板垂直交叉设置,且所述第三基板和所述第四基板位于所述第一基板和所述第二基板之间,所述第三基板和所述第四基板的上表面均设置有所述巴伦馈线,所述第三基板和所述第四基板的下表面均设置有所述巴伦地板贴片;
所述挖槽贴片、所述T型偶极子和所述巴伦馈电结构共享口径且能被馈电端同时激励。
进一步的,一片所述挖槽贴片与一根所述T型偶极子相互耦合形成一个辐射单元,所述辐射单元受巴伦馈电结构直接激励,所述辐射单元在特定电磁频率下与相邻辐射单元相互耦合,所述辐射单元在不同的电磁波频率激励下具有不同的电磁场分布,激励起多个谐振模式进行辐射。
进一步的,所述第一基板和所述第二基板的介质均为聚四氟乙烯基板。
进一步的,所述第三基板和所述第四基板的介质均为聚四氟乙烯基板。
进一步的,所述第一基板的长度为0.57λc~0.67λc,宽度为0.57λc~0.67λc;所述第二基板的长度为1.40λc~1.70λc,宽度为1.40λc~1.70λc;其中,λc为中心频点在自由空间中的波长。
进一步的,所述第一基板、所述第二基板、所述第三基板和所述第四基板的材料为相对介电常数为4.33,损耗角正切为0.02的FR4材料,所述第一基板、所述第二基板、所述第三基板和所述第四基板的厚度为
0.70mm~0.836mm。
进一步的,所述挖槽贴片的长度为0.17λc~0.27λc,所述挖槽贴片彼此的间距宽度为0.030λc~0.042λc。
进一步的,所述挖槽贴片的槽口为椭圆形,所述椭圆形槽口的长轴长为0.08λc~0.16λc,短轴长为0.020λc~0.050λc。
进一步的,所述T型偶极子的前半段长度为0.10λc~0.20λc,前半段宽度为0.02λc~0.04λc;
所述T型偶极子的后半段长度为0.11λc~0.21λc,后半段宽度为0.03λc~0.07λc。
进一步的,所述巴伦地板贴片的槽宽为0.040λc~0.074λc;
所述巴伦底板贴片的长度为0.021λc~0.031λc,宽度为0.015λc~0.025λc。
与现有技术相比,本申请实施例的优点在于:
本申请提供了一种多模宽带双极化基站天线,包括第一基板、第二基板、四片挖槽贴片、四根T型偶极子、地板、第三基板、第四基板、巴伦馈电结构;所述第一基板的上表面设置有四片所述挖槽贴片,所述第一基板的下表面设置有所述四根T型偶极子,四片所述挖槽贴片的末端通过金属通孔分别与所述四根T型偶极子连接;所述第二基板设置于所述第一基板的下方,所述第一基板与所述第二基板平行,所述地板设置于所述第二基板的下表面;所述巴伦馈电结构包括巴伦馈线和巴伦地板贴片,所述第三基板和所述第四基板垂直交叉设置,且所述第三基板和所述第四基板位于所述第一基板和所述第二基板之间,所述第三基板和所述第四基板的上表面均设置有所述巴伦馈线,所述第三基板和所述第四基板的下表面均设置有所述巴伦地板贴片;所述挖槽贴片、所述T型偶极子和所述巴伦馈电结构共享口径且能被馈电端同时激励。
本申请所提供的多模宽带双极化基站天线,通过第一基板上的挖槽贴片和T型偶极子的设置,以及第三基板和第四基板的巴伦馈电结构的设置,使得在天线可以通过挖槽贴片、T型偶极子和巴伦馈电结构的同时激励,保证天线在Sub-6G中的2.515GHz-2.675GHz和3.3GHz-3.6GHz两个频段保持低驻波比,且在该频段内有高辐射增益和高隔离度的特点,能够实现稳定的辐射方向图特性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施方式,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为本申请实施例所提供的多模宽带双极化基站天线的结构示意图;
图2为本申请实施例所提供的挖槽贴片的俯视图;
图3为本申请实施例所提供的第三基板与第四基板处于垂直拆分状态的结构示意图;
图4为本申请实施例所提供的多模宽带双极化基站天线的S参数图;
图5为本申请实施例所提供的多模宽带双极化基站天线的增益图;
图6为本申请实施例所提供的多模宽带双极化基站天线的辐射方向图。
其中,附图标记为:第一基板1、第二基板2、挖槽贴片3、T型偶极子4、金属通孔5、地板6、第三基板7、第四基板71、巴伦馈线8、巴伦地板贴片9。
具体实施方式
下面将结合附图对本申请的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“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申请和简化描述,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申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
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;可以是机械连接,也可以是电连接;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,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
本申请提供一种多模宽带双极化基站天线,天线包括第一基板1、第二基板2、四片挖槽贴片3、四根T型偶极子4、地板6、第三基板7、第四基板8、巴伦馈电结构;
第一基板1的上表面设置有四片挖槽贴片3,第一基板1的下表面设置有四根T型偶极子4,四片挖槽贴片3的末端通过金属通孔5与四根T型偶极子4分别连接;
第二基板2设置于第一基板1的下方,第一基板1与第二基板2平行,地板6设置于第二基板2的下表面;
巴伦馈电结构包括巴伦馈线8和巴伦地板贴片9,第三基板7和第四基板8垂直交叉设置,且第三基板7和第四基板8位于第一基板1和第二基板2之间,第三基板7和第四基板8的上表面均设置有巴伦馈线8,第三基板7和第四基板8的下表面均设置有巴伦地板贴片9;
挖槽贴片3、T型偶极子4和巴伦馈电结构共享口径且能被馈电端同时激励。
需要说明的是,本实施例的目的可以为通过第一基板1的上下表面上的挖槽贴片3、T型偶极子4和巴伦馈电结构的设置,使得挖槽贴片3、T型偶极子和巴伦馈电结构共享口径,并且能够被馈电端口同时激励起四种工作模式,如位于其中一个对角线的两个挖槽贴片3形成对应的第一挖槽贴片3模式,位于另一个对角线的两个挖槽贴片3对其耦合影响形成对应的第二挖槽贴片3模式(假如第一挖槽贴片模式是45度对角线上的挖槽贴片在频率“1”单独形成,那么第二挖槽贴片模式就是这个45度对角线上的这两片挖槽贴片在频率“2”时受到另外一个135度对角线上的两片挖槽贴片的电磁耦合影响,形成一个新的挖槽贴片模式,即第二挖槽贴片模式),挖槽贴片3的贴片槽和T型偶极子4耦合形成对应的贴片槽模式,以及巴伦馈电结构所对应的巴伦模式,拓展了天线带宽,从而在四种工作模式启动时,保证天线在Sub-6G两个频段保持低驻波比,且在该频段内有稳定的辐射方向图和高辐射增益。
具体的,对于本实施例中第一基板1的挖槽贴片3的具体位置设置,以及第一基板1与第二基板2的具体位置设置,可以由设计人员根据实用场景和用户需求自行设置。优选的,四片挖槽贴片3的分布位置可呈正方形分布方式分别位于正方形的四个顶角,彼此之间等距离。
其中,一片挖槽贴片3与一根T型偶极子4相互组合形成一个辐射单元,该辐射单元受巴伦馈电结构直接激励,在特定电磁频率下与相邻辐射单元相互耦合,该辐射单元在不同的电磁波频率激励下具有不同的电磁场分布,激励起多个谐振模式进行辐射。
进一步的,第一基板1、第二基板2、第三基板7和第四基板8的介质均为聚四氟乙烯基板,采用聚四氟乙烯基板具有低成本和易于安装维护等的特点,利于多个天线单元进行组阵形成天线阵列。
进一步的,巴伦馈线8具体为巴伦Г型馈线,第三基板7和第四基板8的巴伦馈线8在中间段上下弯折交错隔开。
进一步的,第一基板1设于第二基板2的上方,第一基板1与第二基板2放置的间距H为0.16λc~0.26λc,其中λc为中心频点在自由空间中的波长。优选地,第一基板1与第二基板2放置的间距H为0.20λc。
进一步的,第一基板1的长度L1为0.57λc~0.67λc,宽度W1为0.57λc~0.67λc;第二基板2的长度L2为1.40λc~1.70λc,宽度W2为1.40λc~1.70λc。优选地,第一基板1、第二基板2、第三基板7、第四基板8的材料为相对介电常数为4.33,损耗角正切为0.02的FR4材料,厚度为0.70mm~0.836mm。优选地,四块基板均采用相对介电常数为4.33,损耗角正切为0.02的FR4材料,厚度h1=h2=0.768mm。第一基板1的长度L1=0.62λc,宽度W1=0.62λc;第二基板2的长度L2=1.55λc,宽度W2=1.55λc;第三第四基板8的长度L3=0.24λc,宽度W3=0.30λc;第一第二基板2的间距H为0.20λc。
进一步的,挖槽贴片3的长度L4为0.17λc~0.27λc,矩形贴片间距宽度W4为0.030λc~0.042λc。优选地,挖槽贴片3的长度L4=0.22λc,矩形贴片间距宽度W4=0.036λc。
进一步的,T型偶极子4的前半段长度L5为0.10λc~0.20λc,前半段宽度W5为0.02λc~0.04λc。优选地,T型偶极子的前半段长度L5=0.15λc,前半段宽度W5=0.03λc。T型偶极子4的后半段长度L6为0.11λc~0.21λc,后半段宽度W6为0.03λc~0.07λc。优选地,T型偶极子的后半段长度L6=0.16λc,后半段宽度W6=0.05λc。
进一步的,挖槽贴片3的槽口为椭圆形,挖槽贴片3椭圆槽的长轴长L7为0.08λc~0.16λc,短轴长W7为0.020λc~0.050λc。优选地,挖槽贴片3椭圆槽的长轴长L7=0.12λc,短轴长W7=0.035λc。
进一步的,巴伦馈线8的第一段长度L8为0.05λc~0.15λc,巴伦馈线8的第一段宽度W8为0.010λc~0.022λc。优选地,巴伦馈线8的第一段长度L8=0.10λc,巴伦馈线8的第一段宽度W8=0.016λc。
进一步的,巴伦馈线8的第二段长度L9为0.04λc~0.14λc,巴伦馈线8的第二段宽度W9为0.004λc~0.014λc。优选地,馈线的第二段长度L9=0.09λc,馈线的第二段宽度W9=0.009λc。
进一步的,巴伦馈线8的第三段长度L10为0.06λc~0.16λc,巴伦馈线8的第三段宽度W10为0.005λc~0.015λc。优选地,巴伦馈线8的第三段长度L10=0.11λc,巴伦馈线8的第三段宽度W10=0.01λc。
进一步的,巴伦馈线8的第四段长度L11为0.02λc~0.04λc,巴伦馈线8的第四段宽度W11为0.003λc~0.009λc。优选地,巴伦馈线8的第四段长度L11=0.03λc,巴伦馈线8的第四段宽度W11=0.006λc。
进一步的,巴伦馈线8的第一段延长部分长度L12为0.01λc~0.05λc,巴伦馈线8的第一段延长部分宽度W12为0.01λc~0.05λc。优选地,巴伦馈线8的第一段延长部分长度L12=0.03λc,巴伦馈线8的第一段延长部分宽度W12=0.03λc。
进一步的,巴伦凸槽长L13为0.026λc~0.036λc,巴伦凸槽宽W13为0.021λc~0.031λc。优选地,巴伦凸槽长L13=0.031λc,巴伦凸槽宽W13=0.026λc。
进一步的,巴伦地板贴片9槽宽W14为0.040λc~0.074λc。优选地,巴伦地板贴片9槽宽W14=0.057λc。需要说明的是,这个只是优选,并不是限制性的规定
进一步的,巴伦地板贴片9长度L15为0.021λc~0.031λc,巴伦地板贴片9宽度W15为0.015λc~0.025λc。优选地,巴伦地板贴片9长度L15=0.026λc,巴伦地板贴片9宽度W15=0.20λc。
在本实施例中的四个工作模式中,巴伦模式谐振频率可由但并不局限于巴伦地板贴片9的贴片长度L15和贴片宽度W15、贴片槽宽W14和馈线长度宽度等参数进行调节;第一挖槽贴片3模式谐振频率可由但并不局限于挖槽贴片3的长度L4、T型偶极子4的前半段长度L5、前半段宽度W5、T型偶极子4的后半段长度L6、T型偶极子4的后半段宽度W6、椭圆槽的长轴长L7和椭圆槽的短轴长W7等参数进行调节;第二挖槽贴片3模式谐振频率可由但并不局限于挖槽贴片3的长度L4、挖槽贴片3间距宽度W4、T型偶极子4的前半段长度L5、前半段宽度W5、T型偶极子4的后半段长度L6、T型偶极子4的后半段宽度W6、椭圆槽的长轴长L7和椭圆槽的短轴长W7等参数进行调节;贴片槽模式谐振频率可由但并不局限于椭圆槽的长轴长L7、椭圆槽的短轴长W7、T型偶极子4的后半段长度L6和T型偶极子4的后半段宽度W6等参数进行调节。
本实施例所提供的天线的工作频率、中心工作频率以及工作频带内的增益范围等参数,可以由设计人员自行设置,如天线的工作频率可以设置为2.28GHz-3.92GHz,中心工作频率可设置为3.10GHz,天线的工作频带内的增益范围设置为9.01dBi~9.96dBi,本实施例对此不做任何限制。
其中,天线的辐射双极化模式包括XOZ面极化和YOZ面极化。
具体的,本实施例中的第一基板1、第二基板2、第三基板7、第四基板8、巴伦馈电结构、挖槽贴片3和T型偶极子4的具体规格可为:
第一基板1的长度L1为50mm~70mm,宽度W1为50mm~70mm;第二基板2的长度L2为140mm~160mm,宽度W2为140mm~160mm;第三基板7和第四基板8的长度L3为20.8mm~24.8mm,宽度W3为25mm~33mm。其中,第一基板1、第二基板2、第三第四的基板材料为相对介电常数为4.33,损耗角正切为0.02的FR4材料,厚度为0.70mm~0.836mm。其中,第一基板1设于第二基板2的上方,第一基板1与第二基板2放置的间距H为17.23mm~21.23mm。
挖槽贴片3的长度L4值为18mm~24mm,挖槽贴片3间距宽度W4为2mm~5mm。T型偶极子4的前半段长度值L5为11mm~17mm,宽度W5为2mm~5mm。T型偶极子4的后半段长度值L6为12mm~18mm,宽度W6为3.2mm~6.2mm。挖槽贴片3上的椭圆槽的长轴长度L7值为10mm~13mm,椭圆槽的短轴长度W7为3mm~3.9mm。
巴伦馈线8的第一段长度L8值为7.8mm~11.8mm,第一段宽度W8为1mm~2mm。巴伦馈线8的第二段长度L9值为6.5mm~10.5mm,第三段宽度W9为0.7mm~1.1mm。巴伦馈线8的第三段长度L10值为8.75mm~12.75mm,第三段宽度W10为0.8mm~1.2mm。巴伦馈线8的第四段长度L11值为2mm~4mm,第四段宽度W11为0.4mm~0.8mm。
巴伦馈线8的第一段延长部分长度L12值为3mm~6mm,第一段延长部分宽度W12为1mm~2mm。巴伦凸槽长L13值为1.5mm~4.5mm,巴伦凸槽宽度W13为1mm~4mm。巴伦地板贴片9的槽宽W14值为4mm~7mm。巴伦地板贴片9的长度L15值为20mm~30mm,宽度W15为18mm~20.464mm。
具体的,请参阅图1-图3,设置第一基板1的长度L1=60.00mm,宽度W1=60.00mm;第二基板2的长度L2=150.00mm,宽度W2=150.00mm;第三第四基板8的长度L3=22.80mm,宽度W3=29.00mm;四块基板都采用相对介电常数为4.33,损耗角正切为0.02的FR4材料,宽度h1=h2=h3=h4=0.768mm;挖槽贴片3的半径L4=21.00mm,挖槽贴片3间距宽度W4=3.50mm;T型偶极子的前半段长度L5=14.00mm,宽度W5=3.00mm;T型偶极子的后半段长度L6=15.00mm,宽度W6=4.70mm;挖槽贴片3的椭圆槽的长轴长L7=11.50mm,宽W7=3.45mm;馈线的第一段长度L8=9.80mm,第二段长度L9=8.50mm,第三段长度L10=10.75mm,第四段长度L11=3.00mm,第一段延长部分长度L12=4.50mm,第一段宽度W8=1.50mm,第二段宽度W9=0.90mm,第三段宽度W10=1.00mm,第四段宽度W11=0.60mm,第一段延长部分宽度W12=1.50mm;巴伦地板贴片9凸槽长L13=3.00mm,凸槽宽W13=2.50mm,槽宽W14=5.50mm;巴伦地板贴片9长度L15=25.00mm,宽度W15=19.232mm;第一基板1和第二基板2间的距离H=19.232mm。
请参阅图4,中心频率为3.10GHz,在2.28GHz~3.92GHz频段内输入回波损耗均小于-15dB,相对带宽为52.90%,有效覆盖了Sub-6G的两个频段,在频带内插入损耗均小于-27.8dB,满足基站天线的隔离度要求。
请参阅图5,天线在工作频段内增益平稳,最低增益为9.01dBi,最高增益为9.96dBi。
请参阅图6,短划线为XOZ面共极化辐射方向图,实线为YOZ面共极化辐射方向图,点线为XOZ面交叉极化辐射方向图,短划点线为YOZ面交叉极化辐射方向图。结果显示,无论天线工作在巴伦模式、第一挖槽贴片3模式、第二挖槽贴片3模式和贴片槽模式,一直都保持稳定的方向图和较宽的半功率波束宽度,因此本发明天线有良好的辐射特性。
以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种多模宽带双极化基站天线,其特征在于,包括:第一基板、第二基板、四片挖槽贴片、四根T型偶极子、地板、第三基板、第四基板和巴伦馈电结构;
所述第一基板的上表面设置有四片所述挖槽贴片,所述第一基板的下表面设置有所述四根T型偶极子,四片所述挖槽贴片的末端通过金属通孔分别与所述四根T型偶极子连接;
所述第二基板设置于所述第一基板的下方,所述第一基板与所述第二基板平行,所述地板设置于所述第二基板的下表面;
所述巴伦馈电结构包括巴伦馈线和巴伦地板贴片,所述第三基板和所述第四基板垂直交叉设置,且所述第三基板和所述第四基板位于所述第一基板和所述第二基板之间,所述第三基板和所述第四基板的上表面均设置有所述巴伦馈线,所述第三基板和所述第四基板的下表面均设置有所述巴伦地板贴片;
所述挖槽贴片、所述T型偶极子和所述巴伦馈电结构共享口径且能被馈电端同时激励。
2.根据权利要求1所述的多模宽带双极化基站天线,其特征在于,一片所述挖槽贴片与一根所述T型偶极子相互组合形成一个辐射单元,所述辐射单元受巴伦馈电结构直接激励,所述辐射单元在特定电磁频率下与相邻辐射单元相互耦合,所述辐射单元在不同的电磁波频率激励下具有不同的电磁场分布状态,激励起多种谐振模式进行辐射。
3.根据权利要求1所述的多模宽带双极化基站天线,其特征在于,所述第一基板和所述第二基板的介质均为聚四氟乙烯基板。
4.根据权利要求1所述的多模宽带双极化基站天线,其特征在于,所述第三基板和所述第四基板的介质均为聚四氟乙烯基板。
5.根据权利要求1所述的多模宽带双极化基站天线,其特征在于,所述第一基板的长度为0.57λc~0.67λc,宽度为0.57λc~0.67λc;所述第二基板的长度为1.40λc~1.70λc,宽度为1.40λc~1.70λc;其中,λc为中心频点在自由空间中的波长。
6.根据权利要求1所述的多模宽带双极化基站天线,其特征在于,所述第一基板、所述第二基板、所述第三基板和所述第四基板的材料为相对介电常数为4.33,损耗角正切为0.02的FR4材料,所述第一基板、所述第二基板、所述第三基板和所述第四基板的厚度为0.70mm~0.836mm。
7.根据权利要求1所述的多模宽带双极化基站天线,其特征在于,所述挖槽贴片的长度为0.17λc~0.27λc,所述挖槽贴片彼此的间距宽度为0.030λc~0.042λc。
8.根据权利要求1所述的多模宽带双极化基站天线,其特征在于,所述挖槽贴片的槽口为椭圆形,所述椭圆形槽口的长轴长为0.08λc~0.16λc,短轴长为0.020λc~0.050λc。
9.根据权利要求1所述的多模宽带双极化基站天线,其特征在于,所述T型偶极子的前半段长度为0.10λc~0.20λc,前半段宽度为0.02λc~0.04λc;
所述T型偶极子的后半段长度为0.11λc~0.21λc,后半段宽度为0.03λc~0.07λc。
10.根据权利要求1所述的多模宽带双极化基站天线,其特征在于,所述巴伦地板贴片的槽宽为0.040λc~0.074λc;
所述巴伦地板贴片的长度为0.021λc~0.031λc,宽度为0.015λc~0.025λc。
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