双端馈电式差分天线制造技术

技术编号:37451062 阅读:11 留言:0更新日期:2023-05-06 09:23
本实用新型专利技术提供一双端馈电式差分天线,其包括一参考地面,承载所述参考地面的一电路基板,两条形振子以及承载所述条形振子的一天线基板,其中以两所述条形振子的接入激励信号的两端分别为两所述条形振子的馈电端,两所述条形振子自两所述馈电端在所述参考地的同一侧向空间延伸并分别具有大于等于3/16且小于等于5/16波长电长度,其中两所述条形振子分别具有一耦合段,其中以所述耦合段的靠近其所属的所述条形振子的所述馈电端的一端为所述耦合段的近端,两所述耦合段自所述近端在相向方向延伸,通过对所述馈电端接入相差180度的激励信号,以此形成两所述耦合段之间的相互耦合和共同谐振的状态,以维持所述双端馈电式差分天线的定向辐射。线的定向辐射。线的定向辐射。

【技术实现步骤摘要】
双端馈电式差分天线


[0001]本技术涉及微波探测领域,尤其涉及一双端馈电式差分天线。

技术介绍

[0002]微波探测技术是基于微波多普勒效应原理进行工作的,其能够对一目标空间的活动动作进行探测,以判断所述目标空间内是否有人体进入和存在,从而在不侵犯人隐私的情况下,探测出活动物体,因而能够作为人与物,物与物之间相联的重要枢纽被应用于行为探测和存在探测而具有广泛的应用前景。具体地,相应微波探测器被一激励信号馈电而发射对应所述激励信号的频率一微波波束至所述目标空间,进而于所述目标空间形成一探测区域,和接收所述微波波束被所述探测区域内的相应物体反射形成的一反射回波而传输对应所述反射回波频率的一回波信号至一混频检波单元,其中所述混频检波单元混频所述激励信号和所述回波信号而输出对应于所述激励信号和所述回波信号之间的频率/相位差异的一多普勒中频信号,其中基于多普勒效应原理,在反射所述微波波束的所述物体处于运动的状态时,所述回波信号与所述激励信号之间具有一定的频率/相位差异而于所述多普勒中频信号呈现相应的幅度波动以反馈人体活动。
[0003]现有的微波探测器依辐射源的结构主要分为柱状辐射源结构的微波探测器和平板辐射源结构的微波探测器,其中在结构上,由于所述柱状辐射源结构的微波探测器的柱状辐射源垂直于其参考地面,相对于趋于平板结构的所述平板辐射源结构的微波探测器,所述柱状辐射源结构的微波探测器在实际安装中易占用更大的安装空间,因而在如今追求小型简洁的外观审美趋势下,具有平板辐射源结构的所述微波探测器因占用空间小和相对稳定的优势而备受青睐,其中所述平板辐射源结构的微波探测器在其参考地面方向的平面尺寸直接受限于其参考地面的面积,然而,由于所述平板辐射源结构的微波探测器对其平板辐射源具有一定的尺寸要求,以致其参考地面的面积在满足大于其平板辐射源的面积的结构基础上同样具有一定的尺寸要求,对应使得所述平板辐射源结构的微波探测器在其参考地面方向的平面尺寸相对于所述柱状辐射源结构的微波探测器在其参考地面方向的平面尺寸难以降低。也就是说,所述平板辐射源结构的微波探测器在其参考地面方向上的平面尺寸较大,并且依赖于所述参考地面的尺寸大小,同时所述柱状辐射源在垂直于参考地面的方向上具有较高的尺寸,难以应用于小型化的使用场景。

技术实现思路

[0004]本技术的一个主要优势在于提供一双端馈电式差分天线,其中所述双端馈电式差分天线,能够基于对双端馈电式差分天线的馈电端趋于180
°
相差的平衡差分馈电,在保障所述微波波束的稳定发射的状态降低所述天线的最小发射功率极值,从而在降低所述发射天线的发射功率至小于等于0dBm或更低的状态保障微信号形态的所述微波波束的稳定发射。
[0005]本技术的另一个优势在于提供一双端馈电式差分天线,其中所述双端馈电式
差分天线在维持辐射增益的情况下,减少所述双端馈电式差分天线的尺寸,有利于微波探测器的微型化设计。
[0006]本技术的另一个优势在于提供一双端馈电式差分天线,其中所述双端馈电式差分天线在保持原有的尺寸下极大地提高了辐射增益,从而改善了所述双端馈电式差分天线的整体性能。
[0007]本技术的另一个优势在于提供一双端馈电式差分天线,两所述条形振子分别具有一耦合段,其中以所述耦合段的靠近其所属的所述条形振子的所述馈电端的一端为所述耦合段的近端,两所述耦合段自所述近端在相向方向延伸,以此形成两条形振子相互耦合的形态而形成共同的谐振频点的结构特性,保证了所述双端馈电式差分天线的定向辐射性能。
[0008]本技术的另一个优势在于提供一双端馈电式差分天线,其中所述双端馈电式差分天线被承载于所述天线基板上,能够基于所述天线基板的介电常数高于空气介质环境中的介电常数,以使被承载于所述天线基板的两所述条形振子在相应的波长电长度的设置下的实际物理尺寸被缩小,从而使得所述双端馈电式差分天线进一步在结构上相对于所述柱状辐射源结构的微波探测器和所述平板辐射源结构的微波探测器具有显著的微型化优势。
[0009]本技术的另一个优势在于提供一双端馈电式差分天线,其中所述双端馈电式差分天线的两所述条形振子的所述近端和/或所述远端的位置被切角处理,能够基于在相对电荷能量集中的区域进行切角处理,平衡所述条形振子的电荷能量分布,减少天线额外的分布参数,提高所述双端馈电式差分天线的辐射增益和均匀性。
[0010]本技术的其它优势和特点通过下述的详细说明得以充分体现并可通过所附权利要求中特地指出的手段和装置的组合得以实现。
[0011]依本技术的一个方面,本技术提供能够实现前述目的和其他目的和优势的本技术的一双端馈电式差分天线,包括:
[0012]一参考地面;
[0013]一电路基板,其中所述参考地面被承载于所述电路基板;
[0014]两条形振子,其中以两所述条形振子的接入激励信号的两端分别为两所述条形振子的馈电端,两所述条形振子自两所述馈电端在所述参考地面的同一侧向空间延伸并分别具有大于等于3/16且小于等于5/16波长电长度,其中两所述条形振子分别具有一耦合段,其中以所述耦合段的靠近其所属的所述条形振子的所述馈电端的一端为所述耦合段的近端,两所述耦合段自所述近端在相向方向延伸;以及
[0015]一天线基板,其中两所述条形振子以带状导线形态被承载于所述天线基板的两相对面。
[0016]在一实施例中,其中两所述条形振子自两所述馈电端在所述参考地面的同一侧向空间顺序在垂直远离所述参考地面的方向延伸形成一馈电段,和在距所述参考地面等距离的位置相向延伸形成所述耦合段,以于该位置形成两所述耦合段的所述近端。
[0017]在一实施例中,其中两所述条形振子自两所述馈电端在所述参考地面的同一侧向空间顺序在垂直远离所述参考地面方向延伸形成一馈电段,和在距所述参考地面等距离的位置相向延伸形成所述耦合段,以于该位置形成两所述耦合段的所述近端,以及在垂直靠
近所述参考地面方向延伸形成一调谐段。
[0018]在一实施例中,其中两所述耦合段自所述近端在错位相向方向延伸,并具有大于等于λ/128且小于等于λ/6的错位距离,即其中一所述耦合段上的任一点至另一所述耦合段的距离大于等于λ/128且小于等于λ/6,其中λ为与所述激励信号的频率相对应的波长参数。
[0019]在一实施例中,其中两所述耦合段的至少一端被切角处理。
[0020]在一实施例中,其中所述天线基板的对应于所述耦合段的被切角处理的端部位置被切角处理。
[0021]在一实施例中,其中所述双端馈电式差分天线工作在5.725GHz

5.875GHz的频率范围内,所述馈电段的长度在
±
20%的误差范围内为1.5mm,所述耦合段的长度在
±
20%的误差范围内为8.4mm,所述调谐段的长度在
±
20%的误差范围内为0.7mm。
[0022]在一实施例中,本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.双端馈电式差分天线,其特征在于,包括:一参考地面;一电路基板,其中所述参考地面被承载于所述电路基板;两条形振子,其中以两所述条形振子的接入激励信号的两端分别为两所述条形振子的馈电端,两所述条形振子自两所述馈电端在所述参考地面的同一侧向空间延伸并分别具有大于等于3/16且小于等于5/16波长电长度,其中两所述条形振子分别具有一耦合段,其中以所述耦合段的靠近其所属的所述条形振子的所述馈电端的一端为所述耦合段的近端,两所述耦合段自所述近端在相向方向延伸;以及一天线基板,其中两所述条形振子以带状导线形态被承载于所述天线基板的两相对面。2.根据权利要求1所述的双端馈电式差分天线,其中两所述条形振子自两所述馈电端在所述参考地面的同一侧向空间顺序在垂直远离所述参考地面的方向延伸形成一馈电段,和在距所述参考地面等距离的位置相向延伸形成所述耦合段,以于该位置形成两所述耦合段的所述近端。3.根据权利要求1所述的双端馈电式差分天线,其中两所述条形振子自两所述馈电端在所述参考地面的同一侧向空间顺序在垂直远离所述参考地面方向延伸形成一馈电段,和在距所述参考地面等距离的位置相向延伸形成所述耦合段,以于该位置形成两所述耦合段的所述近端,以及在垂直靠近所述参考地面方向延伸形成一调谐段。4.根据权利要求3所述的双端馈电式差分天线,其中两所述耦合段自所述近端在错位相向方向延伸,并具有大于等于λ/128且小于等于λ/6的错位距离,即其中一所述耦合段上的任一点至另一所述耦合段的距离大于等于λ/128且小于等于λ/6,其中λ为与所述激励信号的频率相对应的波长参数。5.根据权利要求4所述的双端馈电式差分天线,其中两所述耦合段的至少一端被切角处理。6.根据权利要求5所述的双端馈电式差分天线,其中所述天线基板的对应于所述耦合段的被切角处理的端部位置被切角处理。7.根据权利要求4所述的双端馈电式差分天线,其中所述双端馈电式差分天线工作在5.725GHz

5.875GHz的频率范围内,所述馈电段的长度在
±
20%的误差范围内为1.5mm,所述耦合段的长度在
±
20%的误差范围内为8....

【专利技术属性】
技术研发人员:邹高迪孙毅邹新邹明志
申请(专利权)人:深圳迈睿智能科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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