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多频环形偶极子天线制造技术

技术编号:3268027 阅读:297 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
多频环形偶极子天线用于需要多频工作的无线通信系统,既可作为独立的天线使用也可作为基本的辐射单元构成天线系统,尤其适合用于具有多种通讯体制的移动设备和多网合一的通信系统中。该天线包括位于最外层的工作在低频段的环形偶极子(1)、位于中间层的工作在中间频段的环形偶极子(2)、位于最内层的工作在高频段的环形偶极子(3);多频环形偶极子天线采用任何平衡馈电的结构由对称馈电点(4)进行馈电,其中最内层的工作在高频段的环形偶极子(3)在其之内没有更高频段的偶极子时,将环内填实成为金属条带偶极子。

【技术实现步骤摘要】
多频环形偶极子天线
多频环形偶极子天线用于需要多频工作的无线通信系统,既可作为独立的 天线使用也可作为基本的辐射单元构成天线系统,尤其适合用于具有多种通讯 体制的移动设备和多网合一的通信系统中。属于天线制造的

技术介绍
近年来,无线通信技术得到了快速发展并获得了广泛应用,各种不同用途 的无线通信体制不断出现,每种无线通信体制通常具有不同的工作频率。从而 不同频段不同模式的通讯系统共存的场合和具有多种模式的新型移动设备的需 求也越来越多,如带卫星定位功能的无线通信设备、TD-SCDMA及WLAN和WiMax 共平台的移动设备等。此外,为了节省建设投资,多网合一的通信系统建设方 案受到了越来越多的重视并被广泛采用,如多网合一的室内分布通信网络、工 作于多个频段的基站天线等。因此,为了满足不断发展的通信技术的需要,使 天线能够实现多频带工作,成为天线领域的一个重要研究方向。通常的多频天 线常出现一些不足之处,如分形天线可以产生多个工作频带,但各频带的谐振 频率通常按指数规律分布,工作频带不易灵活控制;同一种形式的天线往往只 能实现固定数量的工作频带等。
技术实现思路
技术问题本专利技术的目的是提出一种多频环形偶极子天线,用同一种形式的 天线就可以灵活控制工作频带和多频工作的频带数量,实现用一种天线达到多 频应用的要求。同时所专利技术的天线还具有结构简单,适用性广,易于加工等优 点。技术方案本专利技术的多频环形偶极子天线包括位于最外层的工作在低频段 的环形偶极子、位于中间层的工作在中间频段的环形偶极子、位于最内层的工 作在高频段的环形偶极子多频环形偶极子天线采用任何平衡馈电的结构由对 称馈电点进行馈电,其中最内层的工作在高频段的环形偶极子在其之内没有更 高频段的偶极子时,可以将环内填实成为金属条带偶极子。所述的位于最外层 的工作在低频段的环形偶极子、位于中间层的工作在中间频段的环形偶极子的 环的形状也可以为梨形、或椭圆形。最外层的工作在低频段的环形偶极子、位 于中间层的工作在中间频段的环形偶极子的末端的条带也可以断开或去除,形 成开口结构形式。所述的位于中间层的工作在中间频段的环形偶极子由多层环 形偶极子组成。有益效果与现有技术相比,本专利技术具有如下优点1. 本专利技术天线中,工作在各频率的各个环形偶极子具有一定程度的形状相 似性,结构简单、易于加工制造。分形天线虽然其结构有自相似性因而可有多 个谐振频率,但各工作频率的间隔具有一定的规律,不能灵活设置。与分形天 线相比,本专利技术的天线可以通过改变不同环形偶极子的长度和宽度灵活设置所 需要的工作频率和带宽。如可以灵活设置两个或多个不同的谐振频率,或在三 频天线中将相邻两个谐振频率靠近设置,形成一个宽带和一个窄带天线,或将 三个谐振频率参差调谐形成一个宽带天线等。2. 通常的多频天线,如双频和三频天线往往是不同的结构形式,双频天线 不能通过简单的办法直接扩展为三频或多频天线,要增加工作频带数,需要重新 选择天线形式,重新论证和设计。而用本专利技术的方法可以在原设计的基础上仅通 过增加环形偶极子数即可扩展天线的工作频带数,每个频带的谐振频率只需通过 调节环形偶极子的长度/宽度即可控制。具有设计简单、灵活、方便的优点。3. 本专利技术的天线用多重环形偶极子相套的形式实现了灵活的多频设计的同 时保留了偶极子天线的优点,适合与各种平衡馈电结构连接,既适合传统的三维 结构和高功率应用,如同轴馈电的多频环形偶极子,也适合作为两维或两维半结 构的天线,如印刷形式的多频环形偶极子结构。4. 将环形偶极子末端条带断开或去除,使结构更灵活,适用性更广。如当各工作频带相距较近时,去除末端条带使空间约束和相互影响减小,设计要求更 容易实现。5.天线体积小巧,面积(体积)利用率高,可单独作为天线使用,特别适 合在移动设备中使用。也可作为基本辐射单元构成天线系统。与一般的多频天 线相比在应用场合上具有广泛的适用性和灵活性。附图说明图1为多频(三频)环形偶极子天线结构示意图,图2为振子末端条带的不同形式结构示意图,其中图2a为开口环形,图2b 为直条形。图3为一种三频环形偶极子天线及馈电结构示意图,图4为实施例1的实际天线结构及尺寸,其中,Wl=18mm, Ll=31mra; W2=12mm, L2-26. 5mm; W3=6mm, L3=20mm;环的条带宽度均为W4=l. 5mm;馈线宽度W5=2mm, W6=2.7mm;介质板厚度h=lmm。图5为天线输入端反射系数的测试结果,图6为实施例天线的E面、H面辐射方向图测试结果。其中图6(a)为1.8GHz 辐射方向图,图6 (b)为2.4GHz辐射方向图,图6(c)为3.5GHz辐射方向图。以上的图中有工作在低频段的环形偶极子l,工作在中间频段的环形偶极 子2,工作在高频段的环形偶极子3,对称馈电点4,渐变过渡传输线5、介质 基片6。具体实施方式把普通的偶极子天线臂展宽并除去中间部分的金属,形成金属条带的环形, 构成环形偶极子,同时在由金属环形围成的空余部分接以一个或多个相似结构, 形成多个环形偶极子,每个金属环形偶极子对应于一个工作频带,便构成了图l 所示的多频环形偶极子天线,图中所示为三频工作的多频环形偶极子天线(环 的形状不限于图中所示,也可为其它形状如梨形、椭圆形等其它形状),1为工 作在低频段的环形偶极子,2为工作在中间频段的环形偶极子,3为工作在高频段的环形偶极子,其中最内层的环形偶极子3在其之内没有更高频段的偶极子时,也可以将环内填实成为图1中3所示的金属条带偶极子,4为多频环形偶极子天线的对称馈电点,多频环形偶极子天线可以采用任何平衡馈电的结构由馈电点4进行馈电,如平行双线、带开槽巴伦的同轴线、半波长旁路式巴伦(U形 线巴伦)的同轴线等,另外,也可将图1中各环形振子末端的条带断开或去除, 形成如图2所示的结构形式。图l中工作在低频段的环形偶极子l,工作在中间频段的环形偶极子2,工 作在高频段的环形偶极子3,其中最内层的工作在高频段的环形偶极子3在其之 内没有更高频段的偶极子时,可以将环内部分填实成为图1中工作在高频段的 环形偶极子3所示的金属条带偶极子。图3是一种采用印刷电路结构的三频环形偶极子天线及馈电结构,工作在 低频段的环形偶极子l,工作在中间频段的环形偶极子2,工作在高频段的环形 偶极子3、对称馈电点4同图1;由不平衡的微带线到平衡的平行双线的渐变过 渡传输线5。传输线的平衡端(平行双线端)与对称馈电点4连接。实施例1图4给出了一种由微带-双线渐变线巴伦馈电的印刷结构的三频 环形偶极子天线及馈电结构。图4中,从外向内的三个环形偶极子分别为工作 在1. 8GHz的环形偶极子、工作在2. 4GHz的环形偶极子和工作在3. 5GHz的环形 偶极子。天线由不平衡的微带线到平衡的平行双线的渐变过渡传输线馈电,平 行双线端与天线馈电点连接为天线馈电。整个天馈线采用平面电路工艺制作在 介质基片上。实例中介质基片釆用了厚度为lram的介电常数为2. 65的玻璃纤维 -聚四氟乙烯双面敷铜板。实例天线按图4所示的尺寸在上述基片上制作。图5 为在实际天线输入端口处反射系数的测试结果。图6为分别在三个频带的工作 频率上测得的天线辐射方向图。权利要本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种多频环形偶极子天线,其特征在于该天线包括位于最外层的工作在低频段的环形偶极子(1)、位于中间层的工作在中间频段的环形偶极子(2)、位于最内层的工作在高频段的环形偶极子(3);多频环形偶极子天线采用任何平衡馈电的结构由对称馈电点(4)进行馈电,其中最内层的工作在高频段的环形偶极子(3)在其之内没有更高频段的偶极子时,将环内填实成为金属条带偶极子。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:蒯振起吴鹏飞朱晓维洪伟
申请(专利权)人:东南大学
类型:发明
国别省市:84[中国|南京]

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