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:39 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IEEEACC本文档来自技高网...

【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

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1