CN112886241A - 用于微波天线的天线罩、反射器和馈电组件 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及用于微波天线的天线罩、反射器和馈电组件。微波天线包括天线壳体和附连到壳体的天线罩织物,天线罩织物被构造为使微波电磁信号通过其传递。天线罩织物具有在其中形成的开口。通风口部件附连到天线罩织物,以使得当从平行于穿过并垂直于天线罩织物中的开口的轴线的方向的正视图观察天线罩织物时,所述通风口部件覆盖天线罩织物中的开口。通风口部件被构造为允许空气在大气和天线壳体之间传递。
Description
本申请是国际申请日为2017年6月28日、国家申请号为201780041898.9、发明名称为“用于微波天线的天线罩、反射器和馈电组件”的发明专利申请的分案申请。
相关申请的交叉引用
本申请要求于2016年7月5日提交的美国临时专利申请序列No.62/358,298的优先权,其全部内容通过引用并入本文,如同其整体被阐述一样。
技术领域
本公开一般而言涉及微波通信,并且更具体而言,涉及在微波通信系统中使用的天线结构。
背景技术
微波传输是通过电磁波传输信息或能量,该电磁波的波长以厘米为单位测量。这些电磁波称为微波。这部分的无线电频谱范围在大约1.0GHz到大约300GHz的频带上。这些频率与大约30厘米到0.1厘米范围内的波长对应。
微波通信系统可以用于点对点通信,因为电磁波的小波长可以允许相对小尺寸的天线将电磁波引导为窄波束,该窄波束可以直接指向接收天线。这可以允许附近的微波通信装备使用相同的频率而不会彼此干扰,像较低频率电磁波系统可能的那样。此外,微波的高频率可以使微波频带具有相对大的承载信息能力。微波频带的带宽大约为在其之下的无线电频谱的30倍。但是,微波通信系统限于视线传播,因为电磁波不能以较低频率无线电波可以进行的方式来绕过山丘、山脉、结构体或其它障碍物。
发明内容
在本发明性概念的一些实施例中,微波天线包括天线壳体和附连到壳体的天线罩织物,天线罩织物被构造为使微波电磁信号通过其中传递。天线罩织物具有在其中形成的开口。通风口部件附连到天线罩织物,以使得当从平行于穿过并垂直于天线罩织物中的开口的轴线的方向的正视图观察天线罩织物时,所述通风口部件覆盖天线罩织物中的开口。通风口部件被构造为允许空气在大气和天线壳体之间传递。
在其它实施例中,通风口部件包括多个附连部分和多个通风口部分,这多个附连部分和多个通风口部分分别以交替的方式围绕通风口部件的周边布置,其中多个附连部分中的每一个都结合到天线罩织物,并且其中多个通风口部分中的每一个与天线罩织物重叠并且没有结合到天线罩织物,以便被构造为允许空气在大气和天线壳体之间传递。
在还有其它实施例中,多个通风口部分和多个附连部分围绕通风口部件的整个周边布置。
在还有其它实施例中,多个通风口部分和多个附连部分围绕通风口部件的周边的第一部分布置,并且通风口部件的周边的第二部分结合到天线罩织物。
在还有其它实施例中,通风口部件的多个附连部分使用射频焊接、胶合和缝合中的一种结合到天线罩织物。
在还有其它实施例中,天线罩织物和通风口部件包括相同的材料。
在还有其它实施例中,天线罩织物包括第一材料,并且通风口部件包括不同于第一材料的第二材料。
在还有其它实施例中,第二材料被构造为对微波电磁信号提供比第一材料更大的衰减。
在还有其它实施例中,天线罩织物中开口的位置基于微波电磁信号传输图案。
在还有其它实施例中,通风口部件包括附连到天线罩织物的基座部分,该基座部分在其中具有开口,以及附连到基座部分并且与基座部分中的开口重叠的盖子部分,以便被构造为允许空气在大气和天线壳体之间传递。
在还有其它实施例中,天线罩织物中的所述开口是天线罩织物中的多个开口中的一个,并且所述通风口部件是附连到天线罩织物的多个通风口部件中的一个,当从平行于穿过并垂直于天线罩织物中的所述多个开口的轴线的方向的正视图观察天线罩织物时,所述多个通风口部件分别覆盖天线罩织物中的所述多个开口,所述多个通风口部件被构造为允许空气在大气和天线壳体之间传递。
在本发明性概念的进一步的实施例中,一种装置包括具有第一开口端和第二开口端的微波天线反射器的第一部分、具有第一开口端和第二开口端的微波天线反射器的第二部分、被构造为将微波天线反射器的第二部分的第一开口端耦合到微波天线反射器的第一部分的第二开口端的垫环,其中第二部分的第二开口端被构造为通过该第二部分的第二开口端接收微波天线馈电。
在进一步的实施例中,沿着垂直于由第一部分的第一开口端和第二开口端定义的相应平面的轴线从第一部分的第一开口端到第二开口端测得的微波天线反射器的第一部分的厚度大于沿着垂直于由第二部分的第一开口端和第二开口端定义的相应平面的轴线从第二部分的第一开口端到第二开口端测得的微波天线反射器的第二部分的厚度。
在更进一步的实施例中,垫环包括多个环段,这些环段被构造为耦合在一起。
在更进一步的实施例中,多个环段被构造为使用多个啮合接头耦合在一起。
在更进一步的实施例中,多个环段包括压制钢和压制铝中的一种。
在更进一步的实施例中,多个环段包括轧制钢和轧制铝中的一种。
在更进一步的实施例中,垫环还被构造为将微波天线反射器的第一部分和第二部分耦合到微波天线支撑结构。
在本发明性概念的其它实施例中,一种装置包括具有第一开口端和第二开口端的微波天线反射器的第一部分以及具有第一开口端和第二开口端的微波天线反射器的第二部分,微波天线反射器的第二部分在第二部分的第一开口端处具有垫环,使得微波天线反射器的第二部分包括单件结构,其中微波天线反射器的第二部分的垫环被构造为将微波天线反射器的第二部分的第一开口端耦合到微波天线反射器的第一部分的第二开口端,并且其中微波天线反射器的第二部分的第二开口端被构造为通过该第二部分的第二开口端接收微波天线馈电。
在还有其它实施例中,微波天线反射器的第二部分的垫环还被构造为将微波天线反射器的第二部分耦合到微波天线支撑结构。
在本发明构思的进一步的实施例中,微波天线馈电组件包括馈电锥,馈电锥包括介电体和连接到介电体的帽,其中介电体包括聚苯乙烯材料,并且帽包括交联的聚苯乙烯和二乙烯基苯材料。
在更进一步的实施例中,微波天线馈电组件还包括在帽上的金属层。
在更进一步的实施例中,帽通过螺纹接头连接连接到介电体。
在本发明性概念的还有其它实施例中,微波天线馈电组件包括馈电锥,馈电锥包括介电体和连接到介电体的金属防溅板,其中防溅板延伸超出介电体的外周边。
在还有其它实施例中,防溅板包括单件金属结构。
在还有其它实施例中,介电体包括注模聚苯乙烯。
在还有其它实施例中,防溅板包括冲压金属结构和机加工金属结构中的一种。
在还有其它实施例中,防溅板通过螺纹接头连接连接到介电体,并且防溅板和介电体连接以便在它们之间形成间隙。
在本发明性概念的进一步的实施例中,微波天线组件包括馈电锥和被构造为通过其承载微波电磁信号的吊杆,馈电锥经由螺纹接头连接连接到吊杆。
要注意的是,关于一个实施例描述的各方面可以被结合到不同的实施例中,尽管没有相对于其的具体描述。即,所有实施例和/或任何实施例的特征可以以任何方式和/或组合来进行组合。而且,在阅读以下附图和详细描述之后,对于本领域技术人员而言根据本发明主题的实施例的其它装置、方法、系统和/或制品将是或将变得显而易见。所有这些附加装置、系统、方法和/或制品都旨在被包括在本说明书中、在本发明的主题的范围内,并受所附权利要求的保护。另外,还旨在本文公开的所有实施例可以单独或以任何方式和/或组合组合地实现。
附图说明
结合附图阅读以下对具体实施例的详细描述,将更容易理解实施例的其它特征,其中:
图1A是根据本发明性概念的一些实施例的、具有通风天线罩的微波天线的透视图;
图1B是根据本发明性概念的一些实施例的、附连到图1A的天线罩织物的通风口部件的透视横截面视图;
图2A是根据本发明性概念的另一些实施例的、附连到天线罩织物的通风口部件的透视图;
图2B是根据本发明性概念的一些实施例的、附连到图2A的天线罩织物的通风口部件的横截面视图;
图3是根据本发明性概念的另一些实施例的、具有通风天线罩的微波天线的透视图;
图4A是根据本发明性概念的一些实施例的、包括馈电器(feed)和分段反射器的微波天线的图;
图4B是图示根据本发明性概念的一些实施例的分段反射器的剖视图;
图4C是根据本发明性概念的一些实施例的反射器的其中一个部分的透视图;
图4D是根据本发明性概念的一些实施例的包括分段的垫环的组装好的分段反射器的透视图;
图4E是图示根据本发明性概念的一些实施例的图4D的分段垫环的图;
图5A是根据本发明性概念的一些实施例的分段反射器的一部分的透视图,该部分包括作为单件结构的部件的垫环;
图5B是根据本发明性概念的一些实施例的、附连到图5A中所示部分的反射器的部分之一的透视图;
图5C是根据本发明性概念的一些实施例的、组装好并附连到微波天线支撑结构的图5A和5B中所示反射器的部分的透视图;
图5D是根据本发明性概念的一些实施例的、附连到微波天线支撑结构的图5C的组装好的反射器的透视图;
图6是根据本发明性概念的一些实施例的、包括帽部件的微波天线馈电组件的横截面视图;
图7是根据本发明性概念的一些实施例的、包括防溅板的微波天线馈电组件的横截面视图;以及
图8是图示根据本发明性概念的一些实施例的、使用螺纹接头连接来彼此连接的微波天线馈电组件和吊杆的图。
具体实施方式
在以下详细描述中,阐述了许多具体细节以提供对本公开的实施例的透彻理解。但是,本领域技术人员将理解的是,可以在没有这些具体细节的情况下实践本发明。在一些实例中,没有详细描述众所周知的方法、过程、组件和电路,以免模糊本公开。意图是本文公开的所有实施例可以单独或以任何方式和/或组合来组合地实现。关于一个实施例描述的各方面可以结合在不同的实施例中,尽管没有相对于其具体描述。也就是说,所有实施例和/或任何实施例的特征可以以任何方式和/或组合进行组合。
大直径天线常常具有由一种材料类型制造的织物(fabric)天线罩设计的特征。这可能具有产生宽带天线的优点,但潜在的缺点是天线罩材料在受到风负载时会遭受偏转(deflection)。这可以导致天线设计的限制,诸如减少长度的馈电器、附加的馈电器保护和/或延长的屏蔽罩,以防止或减少如果天线罩在极端天气条件下向内偏转以与馈电器接触而发生损坏的可能性。
本发明性概念的一些实施例可以提供具有通风天线罩的微波天线,其可以通过在经受高风速时均衡天线罩两侧的气压来减少天线罩偏转。根据一些实施例,可以移除天线罩织物的一个区域,并且可以利用不连续的附连接合件(attachment tab)将通风口部件附连到例如天线罩织物的内表面,以允许空气从天线罩织物的一侧穿到天线罩织物的另一侧。通风口部件可以以消除或减少水分进入主天线外壳或壳体这样的方式结合到天线罩材料,例如,通过将通风口部件的下半部分密封到天线罩织物。在一些实施例中,通风口部件和天线罩织物可以使用RF焊接、胶合、缝合或其它类似的结合技术接合。通风口部件可以包括与天线罩织物相同的材料或者,在其它实施例中,通风口部件和天线罩织物可以包括不同的材料,以增强机械或电气特性。当使用不同的材料时,通风口部件可以以增强天线的电气功能(诸如例如被定位以便于使不期望的传输旁瓣衰减)这样的方式被策略性地定位。附加的通风口也可以被放置在天线罩织物上,以增强机械或电气功能。
图1A是根据本发明性概念的一些实施例的、具有通风天线罩的微波天线的透视图。如图1A中所示,微波天线100包括天线壳体105以及附连到壳体105的天线罩织物110。天线罩织物110被构造为通过其传递从壳体105内的馈电组件(未示出)发送以及在壳体105内的馈电组件接收的微波电磁信号。如图1A中所示,天线罩织物110包括在其中形成的开口115,通风口部件120附连到天线罩织物,以便覆盖开口115。
图1B是根据本发明性概念的一些实施例的、附连到图1A的天线罩织物110的通风口部件120的透视横截面视图。如图1B中所示,通风口部件120可以使用多个附连部分或接合件125附连到天线罩织物110的内部(即,天线罩织物110的面向壳体105内侧的一侧),该多个附连部分或接合件125通过未固定到天线罩织物110的内表面的多个通风口部分127彼此间隔开。附连部分或接合件125可以围绕通风口部件120的整个周边延伸并且使用射频焊接、胶合、缝合和/或其它合适的结合机制结合或附连到天线罩织物110的内表面。因为通风口部分127没有固定到天线罩织物110的内表面,所以空气可以在天线罩织物110和通风口部件120之间流过由通风口部分127定义的开口,以减小大气(例如,室外环境)与微波天线壳体105的内部之间的气压差,这可以减少天线罩织物110在受到风负载时的偏转量。
虽然由于通风口部分127,通风口部件120可以减少天线罩织物110的偏转量,但是这些通风口部分127也可能让来自雨、雪、冷凝等的水分泄漏到微波天线壳体105中。在一些实施例中,可以消除沿着通风口部件120的底部部分(即,当微波天线安装在用于操作的支撑结构上时最靠近地面的部分)的接合件125,并且这个下部部分可以是以与接合件125类似的方式结合到天线罩织物110。这样的实施例可以减少水分进入微波天线壳体105,因为重力的影响会使雨、雪、冷凝和其它水分朝着天线罩织物110中的开口115的底部部分和通风口部件120的底部部分聚集。
图2A是根据本发明性概念的另一些实施例的、附连到天线罩织物的通风口部件的透视图。如图2A中所示,通风口部件220可以附连到天线罩织物210的外侧(即,天线罩织物的面向壳体105外侧的一侧),以便覆盖天线罩织物210中的开口(未示出)。通风口部件220包括基座部分225和盖子部分230,该基座部分225具有与天线罩织物210中的开口(未示出)对齐或重叠的开口。盖子部分230附连到基座部分225,以便与基座部分225中的开口重叠,以允许空气通过天线罩织物210中的开口在大气和天线壳体之间传递。
图2B是根据本发明性概念的一些实施例的、附连到图2A的天线罩织物210的通风口部件220的横截面视图。如图2B中所示,盖子部分230附连到基座部分225,以便与基座部分225中的开口235重叠,同时在基座部分225和开口235之间形成间隙。空气可以流过这个间隙并且流过开口235和天线罩织物210中的对应开口,以减小大气和微波天线壳体内部之间的气压差。盖子部分230可以被构造为使得当微波天线安装在支撑结构上以用于操作时盖子部分和基座部分225之间的间隙面向下,以减少可以进入微波天线壳体内部的水分量。可以使用射频焊接、胶合、缝合和/或其它合适的结合机制来接合基座部分225和天线罩织物210,以及接合盖子部分230和基座部分225。
如上所述,通风口部件可以包括与天线罩织物相同的材料或者,在其它实施例中,通风口部件和天线罩织物可以包括不同的材料,以增强机械或电气性能。因此,在图1A和1B的实施例中,通风口部件120和天线罩织物110可以包括相同的材料或不同的材料。类似地,在图2A和2B的实施例中,基座部分225、盖子部分230和天线罩织物210可以包括相同或不同的材料。例如,天线罩织物210可以是织物,而盖子部分230可以由塑料制成。基座部分225可以由塑料或织物制成。当盖子部分230由塑料制成时,它可以更加抵抗环境力,诸如吹向盖子部分230的力。
当使用不同的材料实现通风口部件和天线罩织物时,通风口部件可以以增强天线的电气功能这样的方式策略性地被定位,诸如例如定位为使得不期望的传输旁瓣衰减。例如,天线罩织物110/210可以包括促进微波电磁信号通过其传递的材料,而通风口部件120/220可以包括可以提供改进的机械功能(例如,对于防止水分进入更有效)的一种或多种材料,但提供与天线罩织物110/210相比的微波电磁信号的更大衰减。但是,当被策略性地放置时,当用于衰减电磁信号传输图案的一个或多个不期望的旁瓣时,由通风口部件120/220提供的衰减可以是有利的。
图3是根据本发明性概念的另一些实施例的、具有通风天线罩的微波天线的透视图。如图3中所示,微波天线可以具有带多个开口的通风天线罩和与其附连的通风部件。在图3的示例中,天线罩织物310附连到壳体305,并且参考图2A和2B描述的类型的多个通风口部件320附连到天线罩织物310。将理解的是,根据本发明性概念的各种实施例,可以使用参考图1A和1B描述的类型的通风口部件来代替或附加到图2A和图2B的通风口部件。通风口部件320可以基于微波电磁信号传输图案被定位在天线罩织物310上,以便通过使用一种或多种适当的材料实现通风口部件320来使得特定的不期望的旁瓣传输衰减。
图4A是根据本发明性概念的一些实施例的、包括馈电器和分段反射器的微波天线的图。如图4A中所示,微波天线400包括馈电组件410,该馈电组件410被构造为使用反射器420发送和接收微波电磁波信号。例如,在发送期间,馈电组件发送微波电磁波信号,使得它们从反射器420反射,以便被导向另一个微波天线。在接收期间,传入的信号从反射器420反射并被导向到馈电组件410,在那里它们通过吊杆(boom)或信号波导被传送到信号处理单元。
具有单件式反射器420的天线可能遭受高运输成本和/或其设计的限制,这会影响电气性能或其它参数,诸如具有相对浅的碟型天线(dish)的期望。这会影响包括馈电器和电磁屏蔽罩在内的其它部件的设计和由此产生的成本。
图4B是图示根据本发明性概念的一些实施例的分段反射器的剖视图。分段反射器425包括第一部分430和第二部分435,其中第二部分435被构造为适合放在第一部分430内。第一部分430的厚度D1可以大于第二部分D2的厚度D2,以便允许第二部分435同心地适合放在第一部分430内。这可以允许分段反射器425更高效地包装以运输到安装地点,例如,因为整体运输尺寸可以减小。
可以组装反射器的两个部分430和435以产生完整的反射器425。图4C是根据本发明性概念的一些实施例的分段反射器425的第一部分430的透视图,并且图4D是根据本发明性概念的一些实施例的组装好的分段反射器425的透视图,该分段反射器425包括分段的垫环。如图4D中所示,分段反射器425的第一部分430使用分段的垫环440接合到分段反射器425的第二部分435。分段反射器425的第二部分435可以包括开口447,通过该开口447可以通过其接收微波天线馈电。分段的垫环440可以包括多个环段,这些环段被构造为耦合在一起,以将分段反射器425的第一部分430固定到分段反射器425的第二部分435。如图4E中所示,分段的垫环440的各个段442和444可以使用例如啮合(joggle)接头耦合在一起,其中啮合接头例如可以通过一个或多个螺钉、螺栓或其它合适的紧固技术保持在适当位置。将理解的是,啮合接头是用于接合垫环440的两个段的一种类型的机制,并且根据本发明性概念的各种实施例可以使用其它类型的接合机制。垫环440的分段可以允许以更小、更低成本和更大量的工艺(诸如钢和/或铝压制)生产垫环的相同的区段。因此,分段的垫环440的各个段可以包括压制钢、压制铝、轧制钢、轧制铝和/或其它合适材料以用于将分段反射器425的第一部分430和第二部分435固定在一起。而且,如图4D中所示,分段的垫环440还可以用于将分段反射器425耦合到微波天线支撑结构445。
在本发明性概念的其它实施例中,垫环可以形成为分段反射器的两个部分之一,以产生既包括分段反射器的一部分又包括垫环的单件结构。图5A是根据本发明性概念的一些实施例的分段反射器的一部分的透视图,该部分包括作为单件结构的一部分的垫环。如图5A中所示,分段反射器的第二部分535形成有作为单件结构的一部分的垫环540。图5B是根据本发明性概念的一些实施例的分段反射器的第一部分530的透视图,并且图5C是附连到微波天线支撑结构545的、组装好的分段反射器525的透视图,该分段反射器525包括第一部分530和第二部分535。
如图5C中所示,使用作为分段反射器的第二部分535的一部分的垫环540将分段反射器525的第一部分530接合到分段反射器525的第二部分535。分段反射器525的第二部分535可以包括开口547,可以通过开口547来接收微波天线馈电。而且,垫环540还可以用于将分段反射器525耦合到微波天线支撑结构545,如图5C中所示并且在图5D中更详细地示出。已经关于垫环540描述了本发明性概念的一些实施例,其中垫环540是包括分段反射器的第二部分535的单件结构的一部分。在其它实施例中,垫环540可以形成为分段反射器525的第一部分530的一部分,以形成单件单元。
如上面关于图4A所描述的,微波天线馈电器是微波天线设计中的标准部件。微波天线馈电器的作用是将来自无线电单元的所发送信号辐射到反射器上,以生成在单个方向上传播的聚焦波束。微波天线馈电器还在来自另一个源的微波电磁信号从反射器反射到焦点时收集这些微波电磁信号。微波天线馈电器收集这些信号并通过波导或吊杆将它们传送回信号处理单元。用在微波天线馈电器中的典型馈电锥包括具有金属化反射表面的介电体,该金属化反射表面使用诸如喷涂、刷涂、粘贴、电镀或箔之类的技术施加到表面。
图6是根据本发明性概念的一些实施例的、包括帽部件的微波天线馈电组件的横截面视图。如图6中所示,微波天线馈电组件600包括馈电锥,馈电锥包括介电体610和帽620,帽620使用例如螺纹接头连接连接到介电体610。根据本发明性概念的各种实施例,可以使用其它类型的连接将帽620固定到介电体610。介电体610可以包括聚苯乙烯材料,诸如以商品名Total LacqreneTM销售的塑料。帽可以包括交联的聚苯乙烯和二乙烯基苯材料,诸如以商品名RexoliteTM销售的塑料。可以使用诸如上面提到的喷涂、刷涂、粘贴、电镀或箔之类的技术在帽620上形成反射金属层625。用于形成介电体的聚苯乙烯可以相对便宜,但是可以提供交联的聚苯乙烯和二乙烯基苯可以提供在其上形成金属层625的更好基座。
图7是根据本发明性概念的一些实施例的、包括防溅板(splashplate)的微波天线馈电组件的横截面视图。如图7中所示,微波天线馈电组件700包括馈电锥,该馈电锥包括介电体710和防溅板720,防溅板720使用例如螺纹接头连接连接到介电体710,在介电体710与防溅板720之间形成气隙。如图7中所示,防溅板720延伸超出介电体710的外周边,从而允许较少的介电材料用于制造介电体710。与介电帽620具有在其上形成的金属层625的图6的实施例相比,防溅板720包括单件金属结构。因此,不需要在防溅板720上形成金属层以反射微波电磁信号。根据本发明性概念的各种实施例,介电体710的相对小的设计可以允许使用注模聚苯乙烯来制造介电体710。防溅板720可以是冲压或机加工的金属部件或结构。
通常,微波天线馈电组件的馈电锥使用胶水连接到波导或吊杆,这可以导致在例如微波天线的组装期间馈电锥与波导或吊杆未对准。图8是图示根据本发明性概念的一些实施例的、使用螺纹接头连接彼此连接的微波天线馈电组件和吊杆的图。如图8中所示,微波天线组件包括馈电锥810,馈电锥810具有从其延伸的螺纹部分815,该螺纹部分815可以使用螺纹接头连接与波导或吊杆820匹配。这种螺纹接头连接可以在馈电锥810和波导或吊杆820之间提供更稳定的接口,这可以降低馈电锥810与波导或吊杆820之间未对准的可能性。
进一步的定义和实施例:
本文使用的术语仅用于描述特定方面的目的,而不旨在限制本公开。如本文所使用的,除非上下文另外清楚地指出,否则单数形式“一”、“一个”和“该”旨在也包括复数形式。还将理解的是,当在本说明书中使用时,术语“包括”指定所陈述的特征、整体、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或其组合的存在或添加。如本文所使用的,术语“和/或”包括一个或多个相关联列出的项的任何和所有组合。贯穿附图的描述,相同的标号表示相同的元件。
本文参考作为理想化实施例的示意图的横截面和透视图描述了实施例。因此,由于例如制造技术和/或容差产生的与图示形状的变化是预期的。因此,实施例不应当被解释为限于本文所示的区域的特定形状,而是包括例如由制造产生的形状偏差。因此,附图中示出的区域本质上是示意性的,并且它们的形状不旨在限制本发明性概念。
为了清楚起见,附图中的元件的厚度可以被夸大。另外,将理解的是,当元件被称为在另一个元件“上”时,元件可以直接在另一个元件上形成,或者在它们之间可以存在中间层。
本文使用诸如“顶部”、“底部”、“上部”、“下部”、“上方”、“下方”等术语来描述元件或特征的相对位置。例如,为了方便起见,当图的上部被称为“顶部”而图的下部被称为“底部”时,实际上,在不脱离本发明构思的教导的情况下,“顶部”也可以被称为“底部”并且“底部”也可以是“顶部”。
此外,在本公开全文中,诸如“上部”、“中间”、“下部”等方向术语可以在本文中用于描述一个元件或特征与另一个元件或特征的关系,并且本发明性概念不应当受这些术语的限制。因而,诸如“上部”、“中间”、“下部”等这些术语可以由诸如“第一”、“第二”、“第三”等其它术语代替,以描述元件和特征。
将理解的是,虽然本文可以使用术语“第一”、“第二”等来描述各种元件,但是这些元件不应当受这些术语的限制。这些术语仅用于区分一个元件与另一个元件。因此,在不脱离本发明构思的教导的情况下,第一元件可以被称为第二元件。
本文用于描述本发明的实施例的术语不旨在限制本发明构思的范围。
除非另外定义,否则本文使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有与本发明构思所属领域的普通技术人员通常理解的含义相同的含义。还将理解的是,诸如在常用词典中定义的那些的术语应当被解释为具有与其在相关领域和本说明书的上下文中的含义一致的含义,并且将不会以理想化或过于正式的意义来解释,除非在本文明确定义。
已经出于说明和描述的目的给出了对本公开的描述,但并不旨在是详尽的或将本公开限制于所公开的形式。在不脱离本公开的范围和精神的情况下,许多修改和变化对于本领域普通技术人员来说是显而易见的。选择和描述本文的公开内容的各方面是为了最好地解释本公开的原理和实际应用,并且使本领域的其他普通技术人员能够理解具有适合于预期的特定用途的各种修改的本公开。
Claims (18)
1.一种装置,包括:
微波天线反射器的第一部分,具有第一开口端和第二开口端;
微波天线反射器的第二部分,具有第一开口端和第二开口端;以及
垫环,被构造为将微波天线反射器的第二部分的第一开口端耦合到微波天线反射器的第一部分的第二开口端;
其中第二部分的第二开口端被构造为通过所述第二部分的第二开口端接收微波天线馈电。
2.如权利要求1所述的微波天线反射器,其中沿着垂直于由第一部分的第一开口端和第二开口端定义的相应平面的轴线从第一部分的第一开口端到第二开口端测得的微波天线反射器的第一部分的厚度大于沿着垂直于由第二部分的第一开口端和第二开口端定义的相应平面的轴线从第二部分的第一开口端到第二开口端测得的微波天线反射器的第二部分的厚度。
3.如权利要求1所述的装置,其中垫环包括多个环段,所述多个环段被构造为耦合在一起。
4.如权利要求3所述的装置,其中所述多个环段被构造为使用多个啮合接头耦合在一起。
5.如权利要求3所述的装置,其中所述多个环段包括压制钢和压制铝中的一种。
6.如权利要求3所述的装置,其中所述多个环段包括轧制钢和轧制铝中的一种。
7.如权利要求1所述的装置,其中垫环还被构造为将微波天线反射器的第一部分和第二部分耦合到微波天线支撑结构。
8.一种装置,包括:
微波天线反射器的第一部分,具有第一开口端和第二开口端;以及
微波天线反射器的第二部分,具有第一开口端和第二开口端,微波天线反射器的第二部分在第二部分的第一开口端处具有垫环,使得微波天线反射器的第二部分包括单件结构;
其中微波天线反射器的第二部分的垫环被构造为将微波天线反射器的第二部分的第一开口端耦合到微波天线反射器的第一部分的第二开口端;
其中微波天线反射器的第二部分的第二开口端被构造为通过所述第二部分的第二开口端接收微波天线馈电。
9.如权利要求8所述的装置,其中微波天线反射器的第二部分的垫环还被构造为将微波天线反射器的第二部分耦合到微波天线支撑结构。
10.一种微波天线馈电组件,包括:
馈电锥,包括介电体和连接到介电体的帽;
其中介电体包括聚苯乙烯材料;以及
其中帽包括交联的聚苯乙烯和二乙烯基苯材料。
11.如权利要求10所述的微波天线馈电组件,还包括:
在帽上的金属层。
12.如权利要求10所述的微波天线馈电组件,其中帽通过螺纹接头连接来连接到介电体。
13.一种微波天线馈电组件,包括:
馈电锥,包括介电体和连接到介电体的金属防溅板;
其中防溅板延伸超出介电体的外周边。
14.如权利要求13所述的微波天线馈电组件,其中防溅板包括单件金属结构。
15.如权利要求13所述的微波天线馈电组件,其中介电体包括注模聚苯乙烯。
16.如权利要求13所述的微波天线馈电组件,其中防溅板包括冲压金属结构和机加工金属结构中的一种。
17.如权利要求13所述的微波天线馈电组件,其中防溅板通过螺纹接头连接连接到介电体;以及
其中防溅板和介电体连接,以便在防溅板和介电体之间形成间隙。
18.一种微波天线组件,包括:
馈电锥;以及
吊杆,被构造为通过吊杆承载微波电磁信号,馈电锥经由螺纹接头连接连接到吊杆。
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