CN204991950U - 一种低频碗状振子 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种低频碗状振子,包括巴伦和半波偶极子臂,其中,巴伦包括底部的固定环、以及在固定环上并向上分别沿着若干方向延展的圆弧;其中,每一半波偶极子臂从巴伦的圆弧端部向两侧分别延展第一段距离,并且,在延伸第一段距离后向内转角后延展第二段距离,在延展第二段距离后在两个半波偶极子臂碰头的位置垂直向下延展第三段距离。本实用新型在820~960MHz频段能获得良好的电性能,同时在高低频共轴嵌套中极大保持嵌套内振子的电性能,为共轴嵌套设计降低难度,保证了共轴天线的性能,并且,开模简单、重量轻、安装方便、结构稳固。

Description

一种低频碗状振子
技术领域
本实用新型涉及电子通讯设备,尤其涉及的是一种低频碗状振子。
背景技术
现有该频段振子结构常见两种,一种是一对半波偶极子加一个巴伦组成,一种是跟本专利类似的四个半波偶极子加四个巴伦组成的。前面这种结构,结构更加简单,需要激励端口少,但是难以使用在多频嵌套环境中,对于空间的要求比其他的形式多很多;后面这种结构体积要略大一些,需求的激励端口要多一些,只是它能将比其频段高的天线含纳其中,为多频嵌套天线节省更多的空间,并更容易处理不同频段间的相互干扰,鉴于目前通信行业已经迈入4G,甚至是5G时代,单独的该频段天线出现的频率较低的现实情况,还是选择后面这种结构更容易实现天线多频宽频。
前面一种结构,主要的问题是不能很好的实现多频嵌套。后面一种结构,主要的问题是体积过大,某些该类型的振子的振子臂是直接从巴伦45°水平延展出去,这样的结构不利于减少径向的尺寸。同时,想要保证该低频振子内嵌套的高频振子有较好水平面波束一致性,就需要将振子口径做大,这明显跟天线小型化的趋势是相违背的。而且,在振子口径大了的情况下,振子重量增加,开模难度上升,长振子臂容易造成变形和下垂。
因此,现有技术存在缺陷,需要改进。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种在820~960MHz频段能获得良好的电性能,同时在高低频共轴嵌套中极大保持嵌套内振子的电性能,为共轴嵌套设计降低难度,保证了共轴天线的性能,并且,开模简单、重量轻、安装方便、结构稳固的低频碗状振子。
本实用新型的技术方案如下:一种低频碗状振子,包括巴伦和半波偶极子臂,其中,巴伦包括底部的固定环、以及在固定环上并向上分别沿着若干方向延展的圆弧;其中,每一半波偶极子臂从巴伦的圆弧端部向两侧分别延展第一段距离,并且,在延伸第一段距离后向内转角后延展第二段距离,在延展第二段距离后在两个半波偶极子臂碰头的位置垂直向下延展第三段距离。
应用于上述技术方案,所述的低频碗状振子中,巴伦包括底部的固定环、以及在固定环上并向上分别沿着四个方向延展的圆弧。
应用于各个上述技术方案,所述的低频碗状振子中,固定环上,在每一个延展的方向上设置有两圆弧,每一半波偶极子臂与两圆弧连接固定,并且从两圆弧的端部向两侧边分别延展。
应用于各个上述技术方案,所述的低频碗状振子中,每一半波偶极子臂在延展第一段距离后向内转角45度后延展第二段距离。
应用于各个上述技术方案,所述的低频碗状振子中,每一延展方向上,圆弧与半波偶极子臂之间设置有用于连接圆弧与半波偶极子臂的第一固定介质;每两半波偶极子臂之间设置有用于连接固定两半波偶极子臂的第二固定介质。
应用于各个上述技术方案,所述的低频碗状振子中,第一固定介质和第二固定介质分别设置有一嵌入固定端和四个卡抓端。
采用上述方案,本实用新型通过巴伦采用圆弧状,既能保证巴伦的强度,又能尽可能的保留内部的空间,跟嵌套在里的振子的半波偶极子臂末端的直线距离最远。并且,在等效的对角线上半波偶极子间距一样的情况下,使对角线上半波偶极子臂的物理距离保持更小,以及半波偶极子臂的等效长度一样的情况下,使水平面的臂长越短。并且,通过设置镂空的半波偶极子臂结构,能略微减少电磁波的反射。从而确保,其在820~960MHz频段能获得良好的电性能,同时在高低频共轴嵌套中极大保持嵌套内振子的电性能,为共轴嵌套设计降低难度,保证了共轴天线的性能,并且,开模简单、重量轻、安装方便、结构稳固。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图一;
图2为本实用新型的结构示意图二;
图3为本实用新型带固定介质的结构示意图;
图4为本实用新型中第一固定介质的结构示意图;
图5为本实用新型中第二固定介质的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例,对本实用新型进行详细说明。
本实施例提供了一种低频碗状振子,其频段820~960MHz,常使用在2G定向天线中,本实施例低频碗状振子在820~960MHz频段能获得良好的电性能,同时在高低频共轴嵌套中极大保持嵌套内振子的电性能,为共轴嵌套设计降低很多难度,也保证了共轴天线的性能。
如图1和图2所示,低频碗状振子包括巴伦和半波偶极子臂,其中,巴伦包括底部的固定环101、以及在固定环101上并向上分别沿着若干方向延展的圆弧,如此设置巴伦的结构,是为了保证该振子内嵌套的高频半波偶极子臂末端尽可能的远离低频振子,单纯的从结构上看,圆弧状的巴伦更能减少对高频振子的影响。
例如,可以设置在固定环101上并向上分别沿着四个方向延展的圆弧,即方向102、方向103、方向104和方向105,其中,每一方向可以设置有两圆弧,例如,方向103设置圆弧106和圆弧107,圆弧106和圆弧107平行设置。如此,由于半波偶极子臂是从巴伦的圆弧端部引出,因此,在四个方向延展圆弧时,即对应设置有四个半波偶极子臂。
其中,每一半波偶极子臂从巴伦的圆弧端部向两侧分别延展第一段距离,并且,在延伸第一段距离后向内转角后延展第二段距离,在延展第二段距离后在两个半波偶极子臂碰头的位置垂直向下延展第三段距离。并且,在每一个延展的方向上设置有两圆弧,每一半波偶极子臂与两圆弧连接固定,并且从两圆弧的端部向两侧边分别延展。
例如,方向103设置圆弧106和圆弧107,半波偶极子臂113分别与圆弧106和圆弧107连接固定,并且,半波偶极子臂113从圆弧106和圆弧107的端部分别向侧边108和侧边109延展,例如,向侧边109延展时,先是延展第一段距离110,在延伸第一段距离110后向内转角112后延展第二段距离111,转角112可以设置为45度,在延展第二段距离111后在两个半波偶极子臂碰头的位置垂直向下延展第三段距离201,如图2所示。
如此设置半波偶极子臂的结构有两个优点,第一个:虽然对角线上的一对半波振子间距较小,也就是径向尺寸比较小,从增益的角度看貌似不佳,但是其等效半波偶极子间距跟那些半波偶极子臂从巴伦直接45°水平延展的振子的半波偶极子臂间距是相当的,也即是说本实用新型的口径依旧会比别的振子口径要小。第二个:由于半波偶极子的末端是向下延展一段长度,所以该位置会有很强的电容效应,这样在相同等效半波偶极子臂长的情况下,水平面的臂长更短,同样也能减少振子口径。如此,将半波偶极子臂设置为镂空的形式,既不影响振子的辐射口径,又能减少振子的重量。同时,对嵌套在里的高频振子的反射也会减少一些。
如图3所示,在每一延展方向上,圆弧与半波偶极子臂之间设置有用于连接圆弧与半波偶极子臂的第一固定介质;每两半波偶极子臂之间设置有用于连接固定两半波偶极子臂的第二固定介质。例如,圆弧301与半波偶极子臂302之间设置有第一固定介质304,半波偶极子臂302与半波偶极子臂303之间设置有第二固定介质305。
第一固定介质304的结构如图4所示,第一固定介质304设置有嵌入固定端401,嵌入固定端401嵌入两个圆弧与半波偶极子臂连接之间的缝隙之内,并且,通过四个卡抓端402、卡抓端403、卡抓端404和卡抓端405抓住卡紧固定将两者卡紧固定。
第二固定介质305的结构如图5所示,第二固定介质305设置有嵌入固定端501,嵌入固定端501嵌入两个半波偶极子臂连接之间的缝隙之内,并且,通过四个卡抓端402、卡抓端403、卡抓端404和卡抓端405抓住卡紧固定将两个半波偶极子臂卡紧固定。
通过设置八块的固定介质,只要固定介质的尺寸和材料得当,安装简单方便,又能极大的提高振子的结构稳定性。
本实用新型的特点是水平面波束宽度收敛,驻波隔离良好,在多频共轴天线中兼容性良好,可以尽可能的减少对某些高频振子的影响,而且体积小,重量轻,安装方便。
以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种低频碗状振子,其特征在于:
包括巴伦和半波偶极子臂,其中,巴伦包括底部的固定环、以及在固定环上并向上分别沿着若干方向延展的圆弧;
其中,每一半波偶极子臂从巴伦的圆弧端部向两侧分别延展第一段距离,并且,在延伸第一段距离后向内转角后延展第二段距离,在延展第二段距离后在两个半波偶极子臂碰头的位置垂直向下延展第三段距离。
2.根据权利要求1所述的低频碗状振子,其特征在于:巴伦包括底部的固定环、以及在固定环上并向上分别沿着四个方向延展的圆弧。
3.根据权利要求1所述的低频碗状振子,其特征在于:固定环上,在每一个延展的方向上设置有两圆弧,每一半波偶极子臂与两圆弧连接固定,并且从两圆弧的端部向两侧边分别延展。
4.根据权利要求1所述的低频碗状振子,其特征在于:每一半波偶极子臂在延展第一段距离后向内转角45度后延展第二段距离。
5.根据权利要求1-4任一所述的低频碗状振子,其特征在于:每一延展方向上,圆弧与半波偶极子臂之间设置有用于连接圆弧与半波偶极子臂的第一固定介质;每两半波偶极子臂之间设置有用于连接固定两半波偶极子臂的第二固定介质。
6.根据权利要求5所述的低频碗状振子,其特征在于:第一固定介质和第二固定介质分别设置有一嵌入固定端和四个卡抓端。
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