多波束天线制造技术

技术编号:28442476 阅读:20 留言:0更新日期:2021-05-11 19:02
本实用新型专利技术提供了一种多波束天线,包括反射板和设于所述反射板上的天线阵列,所述天线阵列由多种子阵列混合组阵而成,每个所述子阵列由多个辐射单元均匀组阵而成;不同种类的所述子阵列中的所述辐射单元的种类、数量和/或间距不同。借此,本实用新型专利技术能够克服辐射单元水平方向错位的缺陷,即解决因为辐射单元的三维方向图在空间出现相位差,进而导致天线的垂直面下倾角精度和旁瓣变差,相关的邻区干扰和覆盖空洞增加的问题;同时,能够兼具辐射单元水平方向错位的优点,即水平面旁瓣较低以控制波束之间在近距离范围内的邻区干扰。

【技术实现步骤摘要】
多波束天线
本技术涉及移动通信基站天线
,尤其涉及一种多波束天线。
技术介绍
进入5G时代后,2G、3G和4G网络仍将长期共存,频谱利用、天面共享、天线集成将成为基站天线领域的重大课题。多波束天线不需要新增频谱和天面即可提升网络覆盖和容量,例如双波束可提高容量约1.7倍,三波束可提高容量约2.2倍,因此多波束天线越来越受市场青睐。图1所示为第一种现有多波束天线的实施例。天线的所有子阵列均相同,水平方向均匀组阵,垂直方向均匀组阵,所有方向均没有错位,每个子阵列对应的方向图大致相同,即在空间的场分布大致相同,波峰与波峰重合,波谷与波谷重合,例如在反射板1上由辐射单元2-5-1,2-5-2、2-5-3、2-5-4组成的子阵列对应的方向图与由辐射单元2-6-1,2-6-2、2-6-3、2-6-4组成的子阵列对应的方向图大致相同。天线的子阵列单元之间的功率比可变,相位差恒定,但由于每个子阵列对应的方向图大致相同,即在空间的场分布大致相同,波峰与波峰重合,波谷与波谷重合,因此合成的天线方向图水平面旁瓣差,例如8-9dB,严重干扰邻区。天线的子阵列辐射单元彼此临近导致互耦严重,天线的隔离度差,调试困难。此外,对1710-2690MHz频段来说,天线的子阵列辐射单元之间的功率比较小时,1710MHz的水平面第一个旁瓣较差,水平波宽较小;天线的子阵列辐射单元之间的功率比较大时,2690MHz的水平面第二个旁瓣较差,水平波宽较大;故单纯的依靠赋型设计并不能较好地解决这二者之间的矛盾,水平面波宽往往会过于发散,例如23-43°。图2所示为第二种现有多波束天线的实施例。天线的所有子阵列均相同,水平方向均匀组阵,垂直方向均匀组阵,仅垂直方向错位半个组阵间距,每个子阵列对应的水平面方向图大致相同,即在空间的场分布大致相同,波峰与波峰重合,波谷与波谷重合,例如在反射板1上由辐射单元2-5-1,2-5-2、2-5-3、2-5-4组成的子阵列对应的方向图与由辐射单元2-6-1,2-6-2、2-6-3、2-6-4组成的子阵列对应的方向图大致相同。与图1所示的多波束天线相比,将子阵列垂直方向错位半个组阵间距后,辐射单元彼此之间的距离增大,互耦降低,隔离度得以改善,但水平面方向图性能缺陷不变。图3所示为第三种现有多波束天线的实施例。天线的所有子阵列均相同,仅水平方向错位,垂直方向均匀组阵,每个子阵列对应的水平面方向图不同,即在空间的场分布不同,波峰与波峰不再重合,波谷与波谷不再重合,例如在反射板1上由辐射单元2-5-1,2-5-2、2-5-3、2-5-4组成的子阵列对应的水平面方向图与由辐射单元2-6-1,2-6-2、2-6-3、2-6-4组成的子阵列对应的水平面方向图不同。与图1所示的多波束天线相比,由于天线的子阵列对应的水平面方向图不同,即在空间的场分布不同,波峰与波峰不再重合,波谷与波谷不再重合,因此合成的天线方向图在水平面的旁瓣得以抑制,进而降低波束之间在近距离范围内的邻区干扰。然而,子阵列辐射单元水平方向错位也会导致对应辐射单元的三维方向图在空间出现相位差,进而导致天线的垂直面下倾角精度和旁瓣变差,相关的邻区干扰和覆盖空洞增加。综上可知,现有技术在实际使用上显然存在不便与缺陷,所以有必要加以改进。
技术实现思路
针对上述的缺陷,本技术的目的在于提供一种多波束天线,能够克服辐射单元水平方向错位的缺陷,即解决因为辐射单元的三维方向图在空间出现相位差,进而导致天线的垂直面下倾角精度和旁瓣变差,相关的邻区干扰和覆盖空洞增加的问题;同时,能够兼具辐射单元水平方向错位的优点,即水平面旁瓣较低以控制波束之间在近距离范围内的邻区干扰。为了实现上述目的,本技术提供一种多波束天线,包括反射板和设于所述反射板上的天线阵列,所述天线阵列由多种子阵列混合组阵而成,每个所述子阵列由多个辐射单元均匀组阵而成;不同种类的所述子阵列中的所述辐射单元的种类、数量和/或间距不同。根据本技术所述的多波束天线,多种所述子阵列沿所述反射板的垂直方向混合组阵,并且所有所述子阵列沿所述反射板的水平方向居中对齐。根据本技术所述的多波束天线,所述天线阵列中的所述子阵列的数量大于或等于5。根据本技术所述的多波束天线,每个所述子阵列中的所述辐射单元的数量大于或等于3。根据本技术所述的多波束天线,每个所述子阵列中相邻的所述辐射单元之间的距离为中心频率的0.5~0.6个波长。根据本技术所述的多波束天线,所述天线阵列中相邻的所述子阵列之间的距离为中心频率的0.6~0.8个波长。根据本技术所述的多波束天线,所述天线阵列由第一种子阵列和第二种子阵列混合组阵而成,所述第一种子阵列和所述第二种子阵列中的辐射单元的种类、数量和/或间距不同。根据本技术所述的多波束天线,所述第一种子阵列中的辐射单元的数量为4个,所述第二种子阵列中的辐射单元的数量为3个;所述天线阵列由9个所述第一种子阵列和所述第二种子阵列混合组阵而成,第1~3个子阵列为所述第一种子阵列,第4~7个子阵列为所述第二种子阵列,第8~9个子阵列为所述第一种子阵列。根据本技术所述的多波束天线,所述天线阵列由第一种子阵列、第二种子阵列、第三种子阵列和第四种子阵列混合组阵而成,所述第一种子阵列、所述第二种子阵列、所述第三种子阵列和所述第四种子阵列中的辐射单元的种类、数量和/或间距不同。根据本技术所述的多波束天线,所述第一种子阵列、所述第二种子阵列和所述第四种子阵列中的辐射单元数量为4个,所述第三种子阵列中的辐射单元数量为3个;第1~2个子阵列为所述第一种子阵列,第3~4个子阵列为所述第二种子阵列,第5~10个子阵列为所述第三种子阵列,第11~12个子阵列为所述第四种子阵列。本技术多波束天线由多个不同种类的子阵列在反射板上按一定顺序混合组阵而成,不同种类的子阵列的辐射单元的种类、数量和/或间距这三个因素中的至少一个因素不同。不同种类子阵列的三维方向图在空间的指向,形状及零点的位置和场强不同,合成后的阵列波束在水平面的旁瓣,即水平面以下的旁瓣会明显降低,进而使得波束之间在近距离范围内的邻区干扰降低,从而兼具辐射单元水平方向错位的优点;水平面波宽也有一定程度的收敛,同时避免因子阵列辐射单元水平方向错位造成天线垂直面下倾角精度、旁瓣变差,相关的邻区干扰和覆盖空洞增加,从而能够克服辐射单元水平方向错位的缺陷。优选的是,所有子阵列沿反射板的水平方向居中对齐,其有利于简化整机空间布局,也能借由辐射单元数量的减少而降低天线重量。附图说明图1为第一种现有多波束天线的示意图;图2为第二种现有多波束天线的示意图;图3为第三种现有多波束天线的示意图;图4为本技术多波束天线的第一种优选实施例的示意图;图5为本技术多波束天线的第二种优选实施例的示意图。具体实施方式为了使本技术的目的、技术方案及优点本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种多波束天线,其特征在于,包括反射板和设于所述反射板上的天线阵列,所述天线阵列由多种子阵列混合组阵而成,每个所述子阵列由多个辐射单元均匀组阵而成;不同种类的所述子阵列中的所述辐射单元的种类、数量和/或间距不同。/n

【技术特征摘要】
1.一种多波束天线,其特征在于,包括反射板和设于所述反射板上的天线阵列,所述天线阵列由多种子阵列混合组阵而成,每个所述子阵列由多个辐射单元均匀组阵而成;不同种类的所述子阵列中的所述辐射单元的种类、数量和/或间距不同。


2.根据权利要求1所述的多波束天线,其特征在于,多种所述子阵列沿所述反射板的垂直方向混合组阵,并且所有所述子阵列沿所述反射板的水平方向居中对齐。


3.根据权利要求1所述的多波束天线,其特征在于,所述天线阵列中的所述子阵列的数量大于或等于5。


4.根据权利要求1所述的多波束天线,其特征在于,每个所述子阵列中的所述辐射单元的数量大于或等于3。


5.根据权利要求1所述的多波束天线,其特征在于,每个所述子阵列中相邻的所述辐射单元之间的距离为中心频率的0.5~0.6个波长。


6.根据权利要求1所述的多波束天线,其特征在于,所述天线阵列中相邻的所述子阵列之间的距离为中心频率的0.6~0.8个波长。


7.根据权利要求1所述的多波束天线,其特征在于,所述天线阵列由第一种子阵列和第二种...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘晴宇曾骏李浩郭亚军徐存伟
申请(专利权)人:摩比天线技术深圳有限公司摩比科技深圳有限公司摩比通讯技术吉安有限公司摩比科技西安有限公司深圳市晟煜智慧网络科技有限公司西安摩比天线技术工程有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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