WO2015165098A1 - 一种馈电装置 - Google Patents

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WO2015165098A1
WO2015165098A1 PCT/CN2014/076655 CN2014076655W WO2015165098A1 WO 2015165098 A1 WO2015165098 A1 WO 2015165098A1 CN 2014076655 W CN2014076655 W CN 2014076655W WO 2015165098 A1 WO2015165098 A1 WO 2015165098A1
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wavelength
power feeding
feeding device
open end
horn
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PCT/CN2014/076655
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English (en)
French (fr)
Inventor
蔡云龙
Original Assignee
华为技术有限公司
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/02Waveguide horns

Definitions

  • the present invention relates to the field of antenna technologies, and in particular, to a power feeding device. Background technique
  • Embodiments of the present invention provide a power feeding device, which can reduce transmission loss and ensure antenna gain.
  • a first aspect of the present invention provides a power feeding device, which may include a speaker antenna, a dielectric substrate, a transmission line 30 disposed on the dielectric substrate, and a grounding portion 40;
  • the horn antenna 10 includes a relatively opposite horn open end 11 , a suffix feed input end 12 , and a cavity between the slab open end 11 and the slab feed input end 12 , the cavity Including a first inner surface 13;
  • the transmission line 30 includes a flat portion 31 and a bent portion 32.
  • the ground portion 40 is disposed on both sides of the straight portion 31, the straight portion 31, the bent portion 32, and the ground portion. 40 entering the cavity through the Ra eight feed input terminal 12 , the flat portion 31 is attached to the first inner surface 13 , and the bent portion 32 forms with the first inner surface 13 Specific angle.
  • the Ra eight feed input end 12 defines a through hole 121, the straight portion 31, the bent portion 32, and the The grounding portion 40 enters the cavity through the through hole 121.
  • the through hole 121 is a square, and the side length of the square ranges from 1/16 wavelength to Between 1/4 wavelength, the wavelength is the wavelength of the electromagnetic wave.
  • the first inner surface 13 is provided with Covering the flat portion 31 and the covering portion 50 of the ground portion 40, the covering portion 50 forms a passage with the first inner surface 13, the passage includes a first open end and a second open end, The first open end is communicated to the through hole 121, and the second open end faces the bent portion 32.
  • the first open end is consistent with the shape and size of the through hole 121.
  • the length of the channel is equal to the distance between the second open end and the bent portion 32. .
  • the length of the channel ranges from 1/8 wavelength to 1/5 wavelength, and the wavelength is The wavelength of the electromagnetic wave.
  • a first feasible embodiment based on the first aspect or the first aspect or a second possible implementation of the first aspect or a third possible implementation of the first aspect or the fourth feasible aspect of the first aspect The fifth possible implementation manner of the first aspect or the sixth feasible implementation manner of the first aspect, in the seventh feasible implementation manner of the first aspect, the specific angle is 90 degrees.
  • a first feasible embodiment based on the first aspect or the first aspect or a second possible implementation of the first aspect or a third possible implementation of the first aspect or the fourth feasible aspect of the first aspect The fifth feasible embodiment of the first aspect or the sixth possible implementation of the first aspect, in the eighth possible implementation manner of the first aspect, the through hole 121 and the curved
  • the distance of the folded portion 32 is 1/4 wavelength, and the wavelength is the electromagnetic wave wavelength.
  • the height of the bent portion 32 is 1/4 wavelength.
  • the straight portion, the grounding portion and the bent portion of the transmission line directly enter the cavity of the horn antenna through the input terminal of the horn antenna of the lap antenna, and the flat portion is attached to the first inner surface of the horn antenna, and is bent.
  • the fold portion serves as a feed probe, and forms a specific angle with the first inner surface of the cavity to directly couple energy into the horn antenna, which simplifies the transmission structure of the signal transmission to the antenna, shortens the transmission distance, and reduces the transmission.
  • the free space loss of the process realizes the coplanarization of the transmission line and the high-gain Labar antenna, which facilitates the integration of the horn antenna on the circuit board.
  • FIG. 1 is a schematic view of a power feeding device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic view of another embodiment of the power feeding device according to an embodiment of the present invention
  • a schematic view of the covering portion 50 A schematic view of the covering portion 50.
  • a power feeding device includes a horn antenna 10, a dielectric substrate 20, a transmission line 30 disposed on the dielectric substrate 20, and a grounding portion 40.
  • the horn antenna 10 includes oppositely disposed horn open ends 11 and slap eight feed input terminals 12 and bits a cavity between the open end 11 of the horn and the input end 12 of the horn, the cavity comprising a first inner surface 13.
  • the Rabat antenna 10 is a circular or rectangular cross-section microwave antenna with a waveguide opening surface which is gradually opened. Generally, it can be divided into: a cone-shaped eight-eight, an E-faced fan-shaped eight-eight, an H-faced fan-shaped eight-shaped, and a pyramidal-shaped eight-eight.
  • the input end of the Ra eight feed is one end with a smaller opening of 12, and the open end 11 of the Ra eight is the end with a larger opening.
  • the pyramid horn antenna is taken as an example to realize coplanarization of one surface of the pyramid horn antenna (the surface is the first inner surface 13 described above) and the dielectric substrate 20.
  • the transmission line 30 is a center conductor strip provided on one side of the dielectric substrate of the coplanar waveguide, and the ground portion 40 is disposed on both sides of the center conductor strip.
  • coplanar waveguides have the advantages of simple fabrication, ease of implementation of series or parallel connection of passive or active devices in the circuit (no need to perforate the substrate), and ease of circuit density.
  • the transmission line 30 includes a straight portion 31 and a bent portion 32.
  • the ground portion 40 is disposed on both sides of the straight portion 31.
  • the straight portion 31, the bent portion 32, and the ground portion 40 pass through the horn feed input terminal 12 to enter the cavity.
  • the straight portion 31 is attached to the first inner surface 13, and the bent portion 32 forms a specific angle with the first inner surface 13.
  • the bent portion 32 is a portion of the transmission line 30 that is bent after extending into the cavity for a distance.
  • the purpose of the bending portion 32 is to form a feed structure of the probe, and the bent portion 32 is formed by the probe and the first inner surface 13.
  • the specific angle is generally 90 degrees, that is, the bent portion 32 is perpendicular to the first inner surface 13 (the inevitable error may occur during the manufacturing process, and the error needs to be within an acceptable range, so as not to affect the overall effect).
  • the signal and energy transmitted by the flat portion 31 are directly fed to the Laban antenna 10 through the probe, which simplifies the signal transmission structure and shortens the transmission distance, thereby reducing the transmission loss.
  • the horn feeding input end 12 defines a through hole 121.
  • the straight portion 31 of the transmission line 30, the bent portion 32, and the ground portion 40 enter the cavity through the through hole 121.
  • the through holes 121 are square, and the side length of the square ranges from 1/16 wavelength to 1/4 wavelength.
  • the through hole 121 has a higher bandwidth when it is set to a square shape, and the square through hole is more convenient to operate during processing, and the accuracy of the size. - - Can be more precise. It should be noted that the square design should be avoided as much as 1/8 wavelength in the range, because when the length is exactly 1/8 wavelength, the impedance matching of the input port will be significantly deteriorated.
  • the shape of the through hole 121 may also be circular.
  • the length of the straight portion 31 and the ground portion 40 into the cavity is matched with the length of the bent portion 32 (i.e., the size of the probe).
  • the distance between the through hole 121 and the bent portion 32 is 1/4 wavelength, that is, the length of the straight portion 31 and the ground portion 40 into the cavity is 1/4 wavelength, for example, when the frequency is 140 GHz.
  • the distance between the through hole 121 and the bent portion 32 is 0.56 mm.
  • the height of the bent portion 32 (probe) perpendicular to the first inner surface 13 fed in the horn antenna 10 mainly affects the resonance frequency. Since the feeding end of the horn antenna 10 needs to be matched with the probe, not only the height of the probe affects the resonant frequency, but also the length of the reflecting cavity (i.e., the length of the straight portion 31 and the ground portion 40 entering the cavity). Affect the impedance bandwidth. In one embodiment, when the height of the bent portion 32 is the same as the length of the straight portion 31 and the ground portion 40 into the cavity, a good impedance bandwidth can be obtained. For example, when the frequency is 140 GHz, the height of the bent portion 32 is 0.56 mm.
  • the first inner surface 13 is further provided with a cover portion 50 for covering the flat portion 31 and the ground portion 40, and the cover portion 50 forms a passage with the first inner surface 13
  • the passage includes a first open end and a second open end, the first open end communicates with the through hole 121, and the second open end faces the bent portion 32.
  • the cover portion 50 covers a portion of the flat portion 31 and the ground portion 40 entering the cavity, that is, a portion of the flat portion 31 and the ground portion 40 entering the cavity is located at the cover portion 50 and the first inner surface 13 Within the formed channel.
  • the length of the channel that is, the length of the cover, may be set to be equal to: a distance between the second open end and the bent portion 32 (ie, half of the length of the straight portion 31 and the ground portion 40 entering the cavity) ), or the length ranges from 1/8 wavelength to 1/5 wavelength.
  • the first open end is identical in shape and size to the through hole 121, and the channel may be cylindrical, that is, the shape of the second open end is the same as that of the first open end or the through hole 121.
  • the covering portion 50 can be provided with a hollow portion matched with the shape and size of the through hole 121.
  • the through hole 121 is a square having a side length of 1/4 wavelength
  • the horizontal portion of the hollow portion section - - is a square with a side length of 1/4 wavelength, and the length is equivalent to the above channel length.
  • a cover 50 is added to a portion of the flat portion 31 and the ground portion 40 that enters the cavity for the purpose of broadening the impedance bandwidth. Because the speaker antenna 10 is fed with a probe structure, the bandwidth is narrow, and the addition of the cover portion 50 can generate an additional resonance peak. Adjusting the length of the channel can adjust the additional resonance peak and the original resonance peak. Match the situation. Since the reflection cavity generally has a requirement of 1/4 wavelength (that is, the length of the straight portion 31 and the ground portion 40 entering the cavity), and the impedance matching bandwidth characteristic of the channel length within a certain range of 1/4 wavelength is good, This range is set to 1/8 wavelength to 1/5 wavelength.
  • the wavelengths referred to above are all electromagnetic wave wavelengths, and the propagation speed of the electromagnetic waves is equal to the speed of light c (3 ⁇ 10 A 8 m/s), that is, the product of the wavelength and the frequency f.
  • the straight portion, the grounding portion and the bent portion of the transmission line directly enter the cavity of the horn antenna through the input terminal of the horn antenna of the lap antenna, and the flat portion is attached to the first inner surface of the horn antenna, and is bent.
  • the fold portion serves as a feed probe, and forms a specific angle with the first inner surface of the cavity to directly couple energy into the horn antenna, which simplifies the transmission structure of the signal transmission to the antenna, shortens the transmission distance, and reduces the transmission.
  • the free space loss of the process realizes the coplanarization of the transmission line and the high-gain Labar antenna, which facilitates the integration of the horn antenna on the circuit board.
  • Computer readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another.
  • a storage medium may be any available media that can be accessed by a computer.
  • computer readable media may comprise RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, disk storage media or other magnetic storage device, or can be used for carrying or storing in the form of an instruction or data structure.
  • Any connection may suitably be a computer readable medium.
  • the software is using coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), or none such as infrared, radio, and microwave Wire technology is transmitted from a website, server or other remote source, then coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL or wireless technologies such as infrared, wireless and microwave are included in the fixing of the associated medium.
  • a disk and a disc include a compact disc (CD), a laser disc, a disc, a digital versatile disc (DVD), a floppy disk, and a Blu-ray disc, wherein the disc is usually magnetically copied, and the disc is The laser is used to optically replicate the data. Combinations of the above should also be included within the scope of the computer readable media.

Abstract

本发明实施例公开一种馈电装置,可包括喇叭天线10、介质基板20、设置于所述介质基板20上的传输线30和接地部40;所述喇叭天线10包括相对设置的喇叭开口端11和喇叭馈电输入端12以及位于所述喇叭开口端11和所述喇叭馈电输入端12之间的腔体,所述腔体包括第一内表面13;所述传输线 30包括平直部31和弯折部32,所述接地部40布设于所述平直部31的两侧,所述平直部31、所述弯折部32以及所述接地部40穿过所述喇叭馈电输入端 12进入所述腔体内,所述平直部31贴于所述第一内表面13上,所述弯折部 32与所述第一内表面13形成特定角度。可简化信号传送至天线的传输结构,缩短传输距离,从而减少传输过程的自由空间损耗,另一方便则实现了传输线与高增益的喇叭天线的共面化,方便了喇叭天线在电路板上的集成。

Description

一 一 一种馈电装置 技术领域
本发明涉及天线技术领域, 尤其涉及一种馈电装置。 背景技术
随着无线通信技术的发展,微波频段的带宽已经越来越不能满足需求, 因 此开发人员开始关注具有更高频段的毫米波等电磁波。由于传输过程中的自由 空间损耗与射频频率的平方成正比, 例如, 当频率大于 100GHz时, 釆用毫米 波等高频段电磁波造成的自由空间损耗就会有 40dB以上, 并且毫米波等高频 段电磁波的器件输出功率较低, 因此, 需通过设计更高增益的天线来补偿产生 的自由空间损耗, 以保证正常的通信。 发明内容
本发明实施例提供一种馈电装置, 可以降低传输损耗, 保证天线增益。 为了解决上述技术问题, 本发明第一方面提供了一种馈电装置, 可包括喇 叭天线、 介质基板、 设置于所述介质基板上的传输线 30和接地部 40;
所述喇叭天线 10包括相对设置的喇叭开口端 11、 喇八馈电输入端 12以 及位于所述喇八开口端 11和所述喇八馈电输入端 12之间的腔体,所述腔体包 括第一内表面 13;
所述传输线 30包括平直部 31和弯折部 32, 所述接地部 40布设于所述平 直部 31的两侧, 所述平直部 31、 所述弯折部 32以及所述接地部 40穿过所述 喇八馈电输入端 12进入所述腔体内, 所述平直部 31贴于所述第一内表面 13 上, 所述弯折部 32与所述第一内表面 13形成特定角度。
基于第一方面,在第一方面的第一种可行的实施方式中, 所述喇八馈电输 入端 12开设有通孔 121, 所述平直部 31、 所述弯折部 32以及所述接地部 40 通过所述通孔 121进入所述腔体内。 - - 基于第一方面的第一种可行的实施方式,在第一方面的第二种可行的实施 方式中, 所述通孔 121 为正方形, 所述正方形的边长范围在 1/16波长至 1/4 波长之间, 所述波长为电磁波波长。
基于第一方面的第一种可行的实施方式或第一方面的第二种可行的实施 方式, 在第一方面的第三种可行的实施方式中, 所述第一内表面 13上设置有 用于遮盖所述平直部 31和所述接地部 40的遮盖部 50, 所述遮盖部 50与所述 第一内表面 13形成通道, 所述通道包括第一开口端和第二开口端, 所述第一 开口端连通至所述通孔 121, 所述第二开口端朝向所述弯折部 32。
基于第一方面的第三种可行的实施方式,在第一方面的第四种可行的实施 方式中, 所述第一开口端与所述通孔 121的形状、 尺寸一致。
基于第一方面的第三种可行的实施方式,在第一方面的第五种可行的实施 方式中, 所述通道的长度等于所述第二开口端与所述弯折部 32之间的距离。
基于第一方面的第三种可行的实施方式,在第一方面的第六种可行的实施 方式中, 所述通道的长度范围在 1/8波长至 1/5波长之间, 所述波长为电磁波 波长。
基于第一方面或第一方面的第一种可行的实施方式或第一方面的第二种 可行的实施方式或第一方面的第三种可行的实施方式或第一方面的第四种可 行的实施方式或第一方面的第五种可行的实施方式或第一方面的第六种可行 的实施方式,在第一方面的第七种可行的实施方式中, 所述特定角度为 90度。
基于第一方面或第一方面的第一种可行的实施方式或第一方面的第二种 可行的实施方式或第一方面的第三种可行的实施方式或第一方面的第四种可 行的实施方式或第一方面的第五种可行的实施方式或第一方面的第六种可行 的实施方式,在第一方面的第八种可行的实施方式中, 所述通孔 121与所述弯 折部 32的距离为 1/4波长, 所述波长为电磁波波长。
基于第一方面或第一方面的第一种可行的实施方式或第一方面的第二种 可行的实施方式或第一方面的第三种可行的实施方式或第一方面的第四种可 行的实施方式或第一方面的第五种可行的实施方式或第一方面的第六种可行 - - 的实施方式, 在第一方面的第九种可行的实施方式中, 所述弯折部 32的高度 为 1/4波长。
上述可知,传输线的平直部、接地部和弯折部直接穿过喇八天线的喇八馈 电输入端进入喇叭天线的腔体内, 平直部贴于喇叭天线的第一内表面上, 弯折 部作为馈电探针,与腔体内的第一内表面形成特定角度可将能量直接耦合至喇 叭天线中, 一方面简化了信号传送至天线的传输结构, 缩短了传输距离, 从而 减少了传输过程的自由空间损耗,另一方便则实现了传输线与高增益的喇八天 线的共面化, 方便了喇叭天线在电路板上的集成。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施 例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是 本发明的一些实施例,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是本发明实施例提供的一种馈电装置的一个视图的示意图; 图 2是本发明实施例提供的一种馈电装置的另一个视图的示意图; 图 3是本发明实施例提供的遮盖部 50的示意图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
请一并参见图 1和图 2, 为本发明实施例提供的一种馈电装置, 其特征在 于, 包括喇叭天线 10、 介质基板 20、 设置于介质基板 20上的传输线 30和接 地部 40。
喇叭天线 10包括相对设置的喇叭开口端 11和喇八馈电输入端 12以及位 - - 于所述喇叭开口端 11和所述喇八馈电输入端 12之间的腔体,腔体包括第一内 表面 13。
喇八天线 10是一种波导开口面渐变张开的圓形或矩形截面的微波天线, 一般可分为: 圓锥喇八、 E面扇形喇八、 H面扇形喇八和角锥喇八, 喇八馈电 输入端为 12开口较小的一端, 喇八开口端 11为开口较大的一端。 本发明实施 例主要以角锥喇叭天线为例, 实现角锥喇叭天线的一个面(该面即为上述的第 一内表面 13 )与介质基板 20的共面化。当天线工作在主模时, 口面场在 H 面 呈余弦渐削分布, E面呈均匀分布, 因此当角锥喇叭在 H 面、 E 面的口面相 位差满足 SH=3/8, SE=l/4, 即相应的 ΦΜ, Η=3 π /4, ΦΜ, Ε= π /2 时, 可获 得最大的远场增益值。
在本发明实施方式中, 以共面波导为例, 传输线 30为共面波导的介质基 板一面上设置的中心导体带, 接地部 40设置在该中心导体带两侧。 与常规的 微带传输线相比,共面波导具有制作简单、 易于实现无源或有源器件在电路中 的串联和并联 (不需要在基片上穿孔)以及易于提高电路密度等优点。
传输线 30包括平直部 31和弯折部 32, 接地部 40布设于平直部 31的两 侧,平直部 31、弯折部 32以及接地部 40穿过喇叭馈电输入端 12进入腔体内, 平直部 31贴于第一内表面 13上, 弯折部 32与第一内表面 13形成特定角度。
具体的,弯折部 32为传输线 30在延伸进入腔体内一段距离后弯折的部分, 其目的在于形成探针的馈电结构,弯折部 32即探针与第一内表面 13所形成的 特定角度一般为 90度, 即弯折部 32垂直于第一内表面 13 (制作过程中可能 产生不可避免的误差, 误差需要可接受范围内, 以不影响整体效果为准)。 平 直部 31传输的信号和能量直接通过探针向喇八天线 10进行馈电,既简化了信 号传输结构, 又缩短了传输距离, 从而起到了降低传输损耗的作用。
具体的, 喇叭馈电输入端 12开设有通孔 121, 传输线 30的平直部 31、 弯 折部 32以及接地部 40通过通孔 121进入腔体内。优选的,通孔 121为正方形, 该正方形的边长范围在 1/16波长至 1/4波长之间。将通孔 121设置为正方形形 状时具有更高带宽,且正方形的通孔在加工时操作更方便,尺寸大小的准确度 - - 可更为精确。需要说明的是,应尽量避免讲正方形设计为该范围中的 1/8波长, 原因在于当长度恰为 1/8波长时, 这时输入端口的阻抗匹配情况会明显恶化。
当然, 在其他实施方式中, 通孔 121的形状也可以为圓形。
在实际设计过程中,平直部 31和接地部 40进入腔体内的长度是与弯折部 32的长度(即探针的尺寸)相互配合的。 在一种实施方式中, 通孔 121与弯 折部 32的距离为 1/4波长, 即, 平直部 31和接地部 40进入腔体内的长度为 1/4波长, 比如当频率为 140GHz时, 通孔 121与弯折部 32的距离为 0.56mm。
在喇叭天线 10内进行馈电的垂直于第一内表面 13的弯折部 32 (探针) 的高度, 主要影响谐振频率。 由于喇叭天线 10的馈电端需要与探针配合, 因 此不仅仅是探针的高度会影响谐振频率, 反射腔的长度(即平直部 31和接地 部 40进入腔体内的长度)也同样会影响阻抗带宽。 在一种实施方式中, 弯折 部 32的高度与上述的平直部 31和接地部 40进入腔体内的长度同样为 1/4波 长时, 能够获得很好的阻抗带宽。 比如当频率为 140GHz时, 其弯折部 32的 高度为 0.56mm。
进一步的, 请一并参见图 2和图 3, 第一内表面 13上还设置有用于遮盖 平直部 31和接地部 40的遮盖部 50, 遮盖部 50与所述第一内表面 13形成通 道,通道包括第一开口端和第二开口端,所述第一开口端连通至所述通孔 121, 所述第二开口端朝向所述弯折部 32。
需要说明的是, 遮盖部 50遮盖的是平直部 31和接地部 40进入腔体的一 部分, 即, 平直部 31和接地部 40进入腔体的一部分位于遮盖部 50与第一内 表面 13形成的通道内。 在本实施例中, 通道的长度即遮盖的长度可设置为: 等于第二开口端与所述弯折部 32之间的距离 (即平直部 31和接地部 40进入 腔体内的长度的一半), 或者长度范围在 1/8波长至 1/5波长之间。
其中, 第一开口端与通孔 121的形状、 尺寸一致, 通道可以为柱形, 即第 二开口端的形状尺寸与第一开口端或通孔 121也一致。
在一种实施方式中, 遮盖部 50可才艮据通孔 121的形状和尺寸设置与之配 合的中空部, 比如当通孔 121为边长为 1/4波长的正方形时, 中空部的横截面 - - 为边长为 1/4波长的正方形, 长度等同于上述的通道长度。
在平直部 31和接地部 40进入腔体内的一部分上增加遮盖部 50, 其目的 在于展宽阻抗带宽。 因为喇叭天线 10釆用探针结构进行馈电的方式后带宽较 窄, 遮盖部 50的添加可产生附加的谐振峰, 调整通道的长度即可对应调整该 附加的谐振峰与原本的谐振峰的匹配情况。 由于反射腔一般有 1/4波长(即平 直部 31和接地部 40进入腔体内的长度 )的要求, 而通道长度在 1/4波长一定 范围内时的阻抗匹配带宽特性较好, 因此可将该范围设定为 1/8波长至 1/5波 长。
需要说明的是, 上文中所涉及的波长均为为电磁波波长, 电磁波的传播速 度等于光速 c ( 3x l0A8m/s ), 即波长与频率 f的乘积。
上述可知,传输线的平直部、接地部和弯折部直接穿过喇八天线的喇八馈 电输入端进入喇叭天线的腔体内, 平直部贴于喇叭天线的第一内表面上, 弯折 部作为馈电探针,与腔体内的第一内表面形成特定角度可将能量直接耦合至喇 叭天线中, 一方面简化了信号传送至天线的传输结构, 缩短了传输距离, 从而 减少了传输过程的自由空间损耗,另一方便则实现了传输线与高增益的喇八天 线的共面化, 方便了喇叭天线在电路板上的集成。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发 明可以用硬件实现, 或固件实现, 或它们的组合方式来实现。 当使用软件实现 时,可以将上述功能存储在计算机可读介质中或作为计算机可读介质上的一个 或多个指令或代码进行传输。 计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介 质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介 质。 存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质。 以此为例但不限于: 计 算机可读介质可以包括 RAM、 ROM, EEPROM、 CD-ROM或其他光盘存储、 磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据 结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质。此外。任何 连接可以适当的成为计算机可读介质。 例如, 如果软件是使用同轴电缆、 光纤 光缆、 双绞线、 数字用户线(DSL )或者诸如红外线、 无线电和微波之类的无 线技术从网站、 服务器或者其他远程源传输的, 那么同轴电缆、 光纤光缆、 双 绞线、 DSL或者诸如红外线、 无线和微波之类的无线技术包括在所属介质的 定影中。 如本发明所使用的, 盘 (Disk )和碟(disc ) 包括压缩光碟(CD )、 激光碟、 光碟、 数字通用光碟(DVD )、 软盘和蓝光光碟, 其中盘通常磁性的 复制数据, 而碟则用激光来光学的复制数据。上面的组合也应当包括在计算机 可读介质的保护范围之内。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之 权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims

权 利 要 求
1、 一种馈电装置, 其特征在于, 包括喇叭天线 10、 介质基板 20、 设置于 所述介质基板 20上的传输线 30和接地部 40;
所述喇叭天线 10包括相对设置的喇叭开口端 11和喇八馈电输入端 12以 及位于所述喇八开口端 11和所述喇八馈电输入端 12之间的腔体,所述腔体包 括第一内表面 13;
所述传输线 30包括平直部 31和弯折部 32, 所述接地部 40布设于所述平 直部 31的两侧, 所述平直部 31、 所述弯折部 32以及所述接地部 40穿过所述 喇叭馈电输入端 12进入所述腔体内, 所述平直部 31贴于所述第一内表面 13 上, 所述弯折部 32与所述第一内表面 13形成特定角度。
2、 如权利要求 1所述的馈电装置, 其特征在于, 所述喇八馈电输入端 12 开设有通孔 121, 所述平直部 31、所述弯折部 32以及所述接地部 40通过所述 通孔 121进入所述腔体内。
3、 如权利要求 2所述的馈电装置, 其特征在于, 所述通孔 121为正方形, 所述正方形的边长范围在 1/16波长至 1/4波长之间, 所述波长为电磁波波长。
4、 如权利要求 2或 3所述的馈电装置, 其特征在于, 所述第一内表面 13 上设置有用于遮盖所述平直部 31和所述接地部 40的遮盖部 50, 所述遮盖部 50与所述第一内表面 13形成通道, 所述通道包括第一开口端和第二开口端, 所述第一开口端连通至所述通孔 121, 所述第二开口端朝向所述弯折部 32。
5、 如权利要求 4所述的馈电装置, 其特征在于, 所述第一开口端与所述 通孔 121的形状、 尺寸一致。
6、 如权利要求 4所述的馈电装置, 其特征在于, 所述通道的长度等于所 述第二开口端与所述弯折部 32之间的距离。
7、 如权利要求 4所述的馈电装置, 其特征在于, 所述通道的长度范围在 1/8波长至 1/5波长之间, 所述波长为电磁波波长。
8、 如权利要求 1至 7任一项所述的馈电装置, 其特征在于, 所述特定角 度为 90度。
9、如权利要求 1至 7任一项所述的馈电装置,其特征在于,所述通孔 121 与所述弯折部 32的距离为 1/4波长。
10、 如权利要求 1至 7任一项所述的馈电装置, 其特征在于, 所述弯折部 32的高度为 1/4波长, 所述波长为电磁波波长。
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