三维多方向性可控的辐射体及天线制造技术

技术编号:19598110 阅读:27 留言:0更新日期:2018-11-28 06:33
本实用新型专利技术公开了一种三维多方向性可控的辐射体及天线,所述辐射体包括矩形腔体、矩形板和矩形波导,所述矩形板将矩形腔体的底面覆盖,且设有馈电缝隙,所述馈电缝隙与矩形波导连接,所述矩形腔体除底面外的至少一个面上设有辐射缝隙;所述天线包括偏置电路以及上述的三维辐射体,所述偏置电路集成有PIN二极管,所述辐射体与偏置电路连接。本实用新型专利技术的三维辐射体能够满足三维方向可控性,功率容量大,插入损耗小,设计和加工简单等特点,可连接含PIN二极管的偏置电路来设计波束可调的天线;本实用新型专利技术的天线可以通过控制偏置电路集成的PIN二极管开关状态来实现天线的辐射方向。

【技术实现步骤摘要】
三维多方向性可控的辐射体及天线
本技术涉及一种辐射体,尤其是一种三维多方向性可控的辐射体及天线,属于无线通信领域。
技术介绍
随着无线通信技术的发展,对波束可调的智能天线的研究越来越多。智能天线具有更大的波束覆盖范围,能实现快速的波束扫描。并能够根据通信环境的改变而相应改变发射和接收天线方向图,减少噪声干扰,提高通信效率。矩形腔体滤波天线作为微波天线中的一个分支,采用矩形腔体结构,具有模式可调,低插入损耗,功率容量大,三维多方向等特点。自20世纪70年代以来,已经广泛使用多模矩形腔体设计各种高性能带通滤波器,但是矩形腔体滤波天线的研究还很少。常见的有如下四种波束方向可调的天线:1)相控阵技术,通过控制阵列天线中辐射单元的馈电相位来改变天线的辐射方向图。一般阵列天线的每一个辐射单元的相位需要有相对应的移向器控制,电路复杂,并且辐射范围一般限制在一维平面内;2)棱镜天线,通过改变馈电电源在焦平面的位置来控制天线辐射方向;3)改变短脉冲的干涉图案的间隔实现光束转向;4)利用超材料的特殊性质制作方向可调的天线。设计复杂,加工难度大。2017年4月,ZAI-CHENGGUO等人在IEEEACCESS发表题为“Triple-ModeCavityBandpassFilteronDoubletWithControllableTransmissionZeros”的文章。作者提出了一种侧壁开槽的矩形腔体滤波器结构,并分析了缝隙上电磁波的分布情况,通过控制槽的位置和大小控制滤波器谐振模式。由此可推测不同模式的电磁波也会产生不同方向的辐射波束,因此需要设计三维方向性可控的辐射体。
技术实现思路
本技术的目的是为了解决上述现有技术的缺陷,提供了一种三维多方向性可控的辐射体,该辐射体能够满足三维方向可控性,功率容量大,插入损耗小,设计和加工简单等特点。本技术的另一目的在于提供一种包含上述三维辐射体的天线,该天线可以通过控制偏置电路集成的PIN二极管开关状态来实现天线的辐射方向。本技术的目的可以通过采取如下技术方案达到:三维多方向性可控的辐射体,包括矩形腔体、矩形板和矩形波导,所述矩形板将矩形腔体的底面覆盖,且设有馈电缝隙,所述馈电缝隙与矩形波导连接,所述矩形腔体除底面外的至少一个面上设有辐射缝隙。作为一种实施方案,所述矩形腔体的两个相对侧面上分别设有辐射缝隙。进一步的,所述矩形腔体两个相对侧面上的辐射缝隙从对应的矩形腔体侧面上看,为两条长边左右设置、两条短边上下设置的矩形结构;所述矩形板上的馈电缝隙从矩形板的底面上看,为两条长边上下设置、两条短边左右设置的矩形结构,所述矩形波导与矩形板平行。进一步的,所述矩形腔体两个相对侧面上的辐射缝隙尺寸相同。进一步的,所述矩形腔体的顶面和四个侧面上分别设有辐射缝隙。作为一种实施方案,所述矩形腔体顶面上的辐射缝隙为相对于矩形腔体顶面倾斜的矩形结构,矩形腔体四个侧面上的辐射缝隙从对应的矩形腔体侧面上看,为两条长边左右设置、两条短边上下设置的矩形结构;所述矩形板上的馈电缝隙和矩形波导为相对于矩形板的底面倾斜的矩形结构。进一步的,所述矩形腔体顶面上的辐射缝隙相对于矩形腔体顶面倾斜的角度为45度。进一步的,所述矩形板上的馈电缝隙和矩形波导相对于矩形板的底面倾斜的角度为45度。进一步的,所述矩形腔体顶面上的辐射缝隙和矩形腔体四个侧面上的辐射缝隙尺寸相同。本技术的目的可以通过采取如下技术方案达到:一种天线,包括电源、偏置电路以及上述的三维辐射体,所述电源为偏置电路供电,所述偏置电路集成有PIN二极管,所述三维辐射体与偏置电路连接。本技术相对于现有技术具有如下的有益效果:1、本技术的辐射体在覆盖矩形腔体底面的矩形板上设置馈电缝隙,由馈电缝隙连接矩形波导,并在矩形腔体除底面外的至少一个面上设置辐射缝隙,辐射缝隙的数量、位置、角度的不同以及馈电缝隙角度的不同,会导致不同的辐射方向,例如一个辐射缝隙可以产生垂直于矩形腔体所在面方向的电磁波波束;两个辐射缝隙设置在矩形腔体的两个相对侧面上时,可以产生垂直于矩形腔体两个相对侧面方向的电磁波波束;两个辐射缝隙设置在矩形腔体的两个相邻侧面上时,可以产生垂直于相邻两个侧面之间的棱边方向的电磁波波束,若将此时的馈电缝隙旋转90度,可以使得电磁波分为两束,分别垂直于辐射缝隙对应的侧面方向;两个辐射缝隙设置在矩形腔体的两个相邻侧面上时,将辐射缝隙旋转90度,同时将馈电缝隙旋转45度,可以产生垂直于矩形腔体顶部棱边方向的电磁波波束;三个辐射缝隙可以产生垂直于矩形腔体顶点方向的电磁波波束,若将此时的馈电缝隙旋转90度,可以使得电磁波波束分为两个波束,电磁波波束方向分别变成垂直于两条相邻棱边,如果改变馈电缝隙和辐射缝隙的位置和方向,也可以产生垂直于两条棱边或者垂直于一条棱边和一个面的电磁波波束;四个辐射缝隙可以产生垂直于矩形腔体对立棱边方向或四个棱边方向或四个侧面方向或一条棱边加一个顶点方向的电磁波束,五辐射缝隙可以产生垂直于矩形腔体两个对立顶点方向的电磁波波束,在三维空间中实现电磁波波束方向的控制,具有设计简单,性能好,易加工,应用范围广等特点。2、本技术可以将辐射体连接含PIN二极管的偏置电路来设计波束可调的天线,使辐射体与PIN二极管联合,通过控制PIN二极管的开关状态来实现天线的辐射方向。附图说明图1为本技术实施例1的三维辐射体立体结构图。图2为本技术实施例1的三维辐射体正视结构图。图3为本技术实施例1的三维辐射体左视结构图。图4为本技术实施例1的三维辐射体俯视结构图。图5为本技术实施例1的采用平行于电场的二维极坐标辐射模式时三维辐射体的仿真和测量远场辐射对比图。图6为本技术实施例1的采用平行于磁场的二维极坐标辐射模式时三维辐射体的仿真和测量远场辐射对比图。图7为本技术实施例2的三维辐射体立体结构图。图8为本技术实施例2的三维辐射体正视结构图。图9为本技术实施例2的三维辐射体左视结构图。图10为本技术实施例2的三维辐射体俯视结构图。图11为本技术实施例2的采用平行于电场的二维极坐标辐射模式时三维辐射体的仿真和测量远场辐射对比图。图12为本技术实施例2的采用平行于磁场的二维极坐标辐射模式时三维辐射体的仿真和测量远场辐射对比图。其中,1-矩形腔体,2-矩形板,3-矩形波导,4-缝隙,401-馈电缝隙,402-第一辐射缝隙,403-第二辐射缝隙,404-第三辐射缝隙,405-第四辐射缝隙,406-第五辐射缝隙,5-螺纹固定孔。具体实施方式下面结合实施例及附图对本技术作进一步详细的描述,但本技术的实施方式不限于此。实施例1:如图1~图4所示,本实施例提供了一种三维多方向性可控的辐射体,该三维辐射体包括矩形腔体1、矩形板2、矩形波导3和缝隙4,矩形板2将矩形腔体1的底面覆盖,所述缝隙4包括馈电缝隙401和两个辐射缝隙,矩形腔体1的内部填充有空气。所述馈电缝隙401设置在矩形板2上,并与矩形波导3连接,该馈电缝隙401从矩形板2的底面上看,为两条长边上下设置、两条短边左右设置的矩形结构,矩形波导3与矩形板2平行。所述两个辐射缝隙分别为第一辐射缝隙402和第二辐射缝隙403,第一辐射缝隙40本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.三维多方向性可控的辐射体,其特征在于:包括矩形腔体、矩形板和矩形波导,所述矩形板将矩形腔体的底面覆盖,且设有馈电缝隙,所述馈电缝隙与矩形波导连接,所述矩形腔体除底面外的至少一个面上设有辐射缝隙。

【技术特征摘要】
1.三维多方向性可控的辐射体,其特征在于:包括矩形腔体、矩形板和矩形波导,所述矩形板将矩形腔体的底面覆盖,且设有馈电缝隙,所述馈电缝隙与矩形波导连接,所述矩形腔体除底面外的至少一个面上设有辐射缝隙。2.根据权利要求1所述的三维多方向性可控的辐射体,其特征在于:所述矩形腔体的两个相对侧面上分别设有辐射缝隙。3.根据权利要求2所述的三维多方向性可控的辐射体,其特征在于:所述矩形腔体两个相对侧面上的辐射缝隙从对应的矩形腔体侧面上看,为两条长边左右设置、两条短边上下设置的矩形结构;所述矩形板上的馈电缝隙从矩形板的底面上看,为两条长边上下设置、两条短边左右设置的矩形结构,所述矩形波导与矩形板平行。4.根据权利要求2所述的三维多方向性可控的辐射体,其特征在于:所述矩形腔体两个相对侧面上的辐射缝隙尺寸相同。5.根据权利要求1所述的三维多方向性可控的辐射体,其特征在于:所述矩形腔体的顶面和四个侧面上分别设有辐射缝隙。6.根据权利要求5所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:王世伟周诗雁林景裕
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:新型
国别省市:广东,44

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