一种介质透镜多波束天线装置制造方法及图纸

技术编号:20728869 阅读:31 留言:0更新日期:2019-03-30 18:56
本发明专利技术一种介质透镜多波束天线装置,包括介质透镜柱、阵列天线、外罩、端盖、安装支架,外罩为一体化天线外罩,包括主体和附属体;主体为截面呈圆形或近似圆形的筒体,用于容纳介质透镜柱;附属体为截面呈近似方形的中空框体,用于容纳阵列天线,至少一个附属体环绕排列在主体外壁上;端盖位于外罩两端,分为上盖和底盖;上盖为全封闭,底盖设有若干数量的通孔,用于阵列天线的安装。外罩壁厚在0.5‑3.5mm,由复合材料拉挤工艺一体成型。本发明专利技术介质透镜多波束天线装置通过简化设计,将介质透镜柱、阵列天线置于一体化天线外罩内,能有效地改善天线的户外防水性能,降低天线的厚度尺寸,降低生产与维护成本。

【技术实现步骤摘要】
一种介质透镜多波束天线装置
本专利技术涉及天线装置
,特别是一种介质透镜多波束天线装置
技术介绍
介质透镜多波束天线装置能显著提高站点容量,因此它是当前研究的一个热点。美国专利US20170040683A1描述了一种射频天线使用球面透镜阵列和沿球面透镜表面的可机械移动的射频(RF)元件,以为狭窄的地理区域提供蜂窝覆盖。该天线包括至少两个球面透镜,其中每个球面透镜具有相关的元件组件。每个元件组件具有沿球面透镜的外表面的轮廓弯曲的轨道,射频(RF)元件可沿着该轨道移动。该天线还包括移相器,该移相器被配置为调整由RF元件产生的信号的相位。该天线包括控制机构,该控制机构被配置为使用户能够沿其各自的轨道移动RF元件,并自动配置移相器以基于RF元件之间的相对位置修改来自元件的输出信号的相位。之后相关的专利不断出现例如:美国专利US20170040687A1,US20170040705A1,US20170040706A1,US20170264017A1,US20170373400A1。这些设计将介质透镜与天线的保护罩分开设计,不利于室外防水,在室外极有可能使天线无法工作。美国专利US9819094B2提供了一种带透镜天线系统,所述透镜天线系统包括具有第一纵轴和第一位角的第一辐射单元列,有第二纵轴和第二位角的第二辐射单元列以及射频透镜。所述射频透镜具有第三纵轴,所述射频透镜这样的设置,使第一和第二列辐射元列的纵轴与射频透镜的纵轴对齐,这样通过辐射单元列产生波束的方位元素被用于射频透镜,多波束天线装置系统还包括容纳辐射元件列和射频透镜的天线罩。还有更多或至少两列辐射单元列。这个设计天线罩设计成一个半包围的天线,若长时间用于室外,整个天线的防水将很容易失效,使天线无法工作。美国专利US20170062944A1,阵列天线包括多个辐射元件和多个RF透镜,这些RF透镜通常沿第一垂直轴对齐。每个辐射元件与相应的一个RF透镜相关联,并且每个辐射元件相对于第一垂直轴倾斜,这个设计将使得天线的厚度增加。中国专利CN107623174A,提供了一种介质透镜,介质透镜为横截面轮廓为准椭圆的柱状透镜或椭球状透镜;该介质透镜由多个单元体堆砌而成。单元体在介质透镜中的介电常数分布使得沿准椭圆的短轴方向的非平面波经介质透镜变为平面波。介质透镜的单元体采用挤出、注塑、模压、CNC加工或3D打印工艺技术进行制备,并且单元体的组装方式可以采用胶接、焊接、结构卡接或由3D打印直接打印连接。该介质透镜应用于劈裂天线时,能够提高通信系统的系统容量。并且与传统圆柱状龙伯透镜天线相比,达到劈裂天线降低透镜厚度的目的。这种准椭圆的设计有利于降低天线的厚度。之后许多类似的中国专利不断涌现,例如:CN107959121A,CN107968266A,CN107946774A,CN207165768U,CN207719406U,CN207719407U,CN207719408U,CN207320332U,CN207474684U等等。这些设计都是将介质透镜与天线的保护罩分开设计。不利于室外防水,在室外极有可能使天线无法工作。
技术实现思路
本专利技术针对上述问题,提供了一种介质透镜多波束天线装置的技术方案。本专利技术的技术方案为:一种介质透镜多波束天线装置,包括介质透镜柱,阵列天线,外罩,端盖,安装支架,所述外罩为一体化天线外罩,所述介质透镜柱和所述阵列天线一起罩在所述外罩内,所述端盖位于所述外罩两端,所述外罩安装在所述安装支架上。作为本专利技术进一步地说明,所述外罩包括主体和附属体,所述主体为截面呈圆形或近似圆形的筒体,所述附属体为截面呈近似方形的中空框体,在所述主体外壁环绕排列着至少一个附属体,所述筒体用于容纳介质透镜柱;所述附属体用于容纳阵列天线。更进一步地,所述端盖为上盖和底盖,所述上盖为全封闭,所述底盖设有若干数量的通孔,用于所述阵列天线的安装,其能有效地进行整个天线的防水。更进一步地,所述外罩由复合材料或塑料拉挤工艺一体成型。更进一步地,所述外罩由注塑工艺一体成型。更进一步地,所述外罩壁厚在0.5-3.5mm。更进一步地,所述介质透镜柱由多个短柱形材料叠加而成,所述介质透镜柱的截面为圆形或圆弧形或多边形。更进一步地,所述阵列天线为带有移相的波束可调的电调天线。更进一步地,所述阵列天线为波束不可调的、有固定倾角的天线。更进一步地,所述阵列天线为单一频段或多频段的阵列天线。本专利技术的有益效果:本专利技术介质透镜多波束天线装置通过简化设计,将介质透镜柱、阵列天线置于一体化天线外罩内,能有效地改善天线的户外防水性能,降低天线的厚度尺寸,降低生产与维护成本。附图说明图1为本专利技术装配后仰斜视示意图;图2为本专利技术装配后俯斜视示意图;图3为本专利技术实施例一的结构示意图;图4为本专利技术实施例二的结构示意图;图5为本专利技术实施例三的结构示意图;图6为本专利技术实施例四的结构示意图。图中:安装支架1,外罩2,外罩主体21,外罩附属体22,上盖3,底盖4,底盖通孔41,阵列天线5,介质透镜柱6。具体实施方式下面结合附图对本专利技术实施例详细的说明,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。实施例一:如图3所示,一种介质透镜多波束天线装置,包括圆柱形介质透镜柱(6),1组阵列天线(5),一体化天线外罩(2)一个,一体化天线外罩(2)设有底盖(4)和上盖(3)各一个,安装支架(1)一个,一体化天线外罩(2)由复合材料拉挤工艺一体成型,一体化天线外罩主体(21)为为截面呈圆形或近似圆形的筒体,用于容纳圆柱形介质透镜柱(6),在一体化天线外罩主体(21)外壁依附的外罩附属体(22)为1个近似方形的中空天线框,天线框用于容纳一组阵列天线(5),天线框外侧设有用于固定阵列天线(5)的螺孔,一体化天线外罩(2)的底盖(4)设有与阵列天线(5)外露部分相应数量的通孔。底盖(4)和上盖(3)分别与下上底面固接,覆盖整个一体化天线外罩(2)下上底面。一体化天线外罩(2)内外壁之间的壁厚为0.5mm。实施例二:如图4所示,一种介质透镜多波束天线装置,包括近似圆柱形或圆柱形介质透镜柱(6),3组阵列天线(5),一体化天线外罩(2)一个,一体化天线外罩(2)设有底盖(4)和上盖(3)各一个,安装支架(1)一个,一体化天线外罩(2)由复合材料拉挤工艺一体成型,一体化天线外罩主体(21)截面为具有五段连续折线的近似圆形,一体化天线外罩主体(21)具有五个方形面的近似筒体,用于容纳近似圆柱形或圆柱形介质透镜柱(6),其五个方形面中间的三个方形面依附的外罩附属体(22)为3个近似方形的中空天线框,两边的方形面为中间三个方形面与一体化天线外罩(2)外壁的过渡,每个天线框用于容纳一组阵列天线(5),天线框外侧设有用于固定阵列天线(5)的螺孔,一体化天线外罩(2)的底盖(4)设有与阵列天线(5)外露部分相应数量的通孔。底盖(4)和上盖(3)分别与下上底面固接,覆盖整个一体化天线外罩(2)下上底面。一体化天线外罩(2)内外壁之间的壁厚0.5mm。实施例三:如图5所示,一种介质透镜多波束天线装置,包括圆柱形介质透镜柱(6),2组阵列天线(5),一体化天线外罩(2)一个,一体化天线外罩(2)设有底盖(4)和上盖(3)各一个本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种介质透镜多波束天线装置,包括介质透镜柱,阵列天线,外罩,端盖,安装支架,其特征在于:所述外罩为一体化天线外罩,所述介质透镜柱和所述阵列天线一起罩在所述外罩内,所述端盖位于所述外罩两端,所述外罩安装在所述安装支架上。

【技术特征摘要】
1.一种介质透镜多波束天线装置,包括介质透镜柱,阵列天线,外罩,端盖,安装支架,其特征在于:所述外罩为一体化天线外罩,所述介质透镜柱和所述阵列天线一起罩在所述外罩内,所述端盖位于所述外罩两端,所述外罩安装在所述安装支架上。2.根据权利要求1所述的介质透镜多波束天线装置,其特征在于:所述外罩包括主体和附属体,所述主体为截面呈圆形或近似圆形的筒体,所述附属体为截面呈近似方形的中空框体,在所述主体外壁环绕排列着至少一个附属体,所述筒体用于容纳介质透镜柱;所述附属体用于容纳阵列天线。3.根据权利要求1所述的介质透镜多波束天线装置,其特征在于:所述端盖为上盖和底盖,所述上盖为全封闭,所述底盖设有若干数量的通孔,用于所述阵列天线的安装。4.根据权利要求1所述的介质透镜多波束天线装置,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:李梓萌维克托·亚历山德罗维奇·斯莱德科夫
申请(专利权)人:广州司南天线设计研究所有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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