异形微波探测天线制造技术

技术编号:40480688 阅读:5 留言:0更新日期:2024-02-26 19:15
本技术提供一种异形微波探测天线,其中所述异形微波探测天线包括一参考地面和一平面辐射源,其中所述平面辐射源被设置于所述参考地面的一侧向空间,其中所述平面辐射源具有在矩形的基础形态上对该矩形的四个角的倒角处理形成的形状,对应所述平面辐射源具有顺/逆时针间断排列的四条直边,和连接于顺/逆时针相邻的任意两所述直边之间的四个外凸弧角,以基于所述外凸弧角的于所述平面辐射源的形态设计优化电荷均匀分布,避免电荷聚集于尖角区域,提高所述平面辐射源的电磁波能量辐射效率。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及微波探测领域,特别涉及一种异形微波探测天线


技术介绍

1、微波探测技术是通过向一探测空间发射一探测微波,并接收所述探测微波的回波,根据探测微波和所述回波得到被探测物体的活动特征。因此,微波探测技术在智能家居等众多领域具有可期的应用前景,其中天线是微波探测技术的基础硬件,其能够发射和/或接收探测微波信号,以允许在后续根据微波多普勒效应输出的信号实现人体活动的探测。

2、现有的微波探测天线结构包括收发一体式的单天线结构和收发分离式的双天线结构,其中收发一体式的单天线结构由单一的微波天线发送所述微波探测信号和接收所述微波信号的回波信号;其中收发分离式的双天线结构由一发送天线发射所述微波探测信号,并由一接收天线接收所述微波信号的回波。因此,双天线结构的体积要比单天线结构的体积大,但是收发分离式的双天线结构的信号处理能力比单天线结构的信号处理能力强。另一方面,分离式的双天线结构在安装和使用过程中容易造成物理误差,并且物理误差会在很大程度上导致信号发射端和信号接收端的相互干扰,从而使得所述微波探测天线的探测结果出现误差,甚至无法正常工作。

3、对于智能控制领域的应用终端设备所需求的微波探测天线需要的不仅是体积小巧的天线结构,并且需要足够的信号发射和信号接收能力。另一方面,微波探测天线的抗干扰能力是决定智能终端设备实现智能控制的关键,两个及以上数量的电磁波的频段相互接近时,电磁波之间容易产生相互干扰,当电磁波的频率越接近,相互干扰的现象就越明显。所述微波探测天线的频宽越窄,抗干扰效果越好。因此,专利公告号为cn212848826u中国技术专利提供了一种正交极化抗干扰微波探测天线,其中所述正交极化抗干扰微波探测天线发射的微波信号和接收的微波信号极化方向相正交,有利于避免发射的微波信号与接收的微波信号之间的相互干扰,从而提高了天线工作的稳定性。如图1所示,所述正交极化抗干扰微波探测天线的两馈电点与辐射源的物理中心点的连线分别垂直于辐射源的相邻两条直边,所述正交极化抗干扰微波探测天线具有极窄的带宽,约为260mhz。但是,基于在批量生产中的实践发现,过窄的带宽将会导致在批量生产的一致性难以保障,容易因为元器件、板材等细微差异而引起性能恶化的问题,不利于批量生产的一致性。因此,有必要在保障抗干扰性能的前提下进一步进行优化。


技术实现思路

1、本技术的一个目的在于提供一种异形微波探测天线,其中所述异形微波探测天线在被馈电的状态,其电荷分布均匀,使波束辐射多向平衡,提高电磁波能量辐射效率。

2、本技术的另一个目的在于提供一种异形微波探测天线,其中所述异形微波探测天线的结构设计使得所述异形微波探测天线的辐射源不具有尖角区域,而有利于优化电荷均匀分布,避免电荷聚集于尖角区域,提高辐射源的电磁波能量辐射效率。

3、本技术的另一个目的在于提供一种异形微波探测天线,其中所述异形微波探测天线包括一参考地面和一平面辐射源,其中所述平面辐射源被设置于所述参考地面的一侧向空间,其中所述平面辐射源具有在矩形的基础形态上对该矩形的四个角的倒角处理形成的形状,对应所述平面辐射源具有顺/逆时针间断排列的四条直边,和连接于顺/逆时针相邻的任意两所述直边之间的四个外凸弧角,以基于所述外凸弧角形成的非尖角区域,避免电荷聚集于尖角区域,提高辐射源的电磁波能量辐射效率。

4、本技术的另一个目的在于提供一种异形微波探测天线,其中所述平面辐射源具有两馈电点,其中两所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线相互垂直,其中所述平面辐射源优选以两所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线对称,有利于保障所述平面辐射源的对称平衡性。

5、本技术的另一个目的在于提供一种异形微波探测天线,其中两所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线优选经过所述外凸弧角,相较于现有的正交极化抗干扰微波探测天线的馈电点与辐射源物理中心点连线垂直于辐射源直边的馈电点位置布局,所述异形微波探测天线的所述馈电点在该矩形中的与该矩形的夹角距离更近,有利于优化电荷均匀分布,避免电荷聚集于尖角区域,提高所述平面辐射源的电磁波能量辐射效率。

6、本技术的另一个目的在于提供一种异形微波探测天线,其中所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线为极化方向,较于现有的正交极化抗干扰微波探测天线的馈电点与辐射源物理中心点连线垂直于辐射源直边的馈电点位置布局,所述异形微波探测天线的所述平面辐射源在所述极化方向两侧的宽度是非恒定的,使得所述平面辐射源的阻抗处在一个范围而并非固定值,因此所述异形微波探测天线的带宽得以拓展,有利于保障所述异形微波探测天线在批量生产过程中的一致性,从而能够抵消由于元器件、板材等差异引起的性能恶化问题,确保产品批量生产的一致性和可靠性。

7、本技术的另一个目的在于提供一种异形微波探测天线,其中所述外凸弧角优选以所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线中心对称,有利于保障所述平面辐射源的对称平衡性。

8、根据本技术的一个方面,本技术提供一种异形微波探测天线,其中所述异形微波探测天线包括:

9、一参考地面;和

10、一平面辐射源,其中所述平面辐射源被设置于所述参考地面的一侧向空间,其中所述平面辐射源具有在矩形的基础形态上对该矩形的四个角的倒角处理形成的形状,对应所述平面辐射源具有顺/逆时针间断排列的四条直边,和连接于顺/逆时针相邻的任意两所述直边之间的四个外凸弧角。

11、在一实施例中,其中所述平面辐射源具有两馈电点,其中两所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线相互垂直。

12、在一实施例中,其中所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线经过所述直边。

13、在一实施例中,其中所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线经过所述外凸弧角。

14、在一实施例中,其中所述平面辐射源以两所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线对称。

15、在一实施例中,其中所述外凸弧角以圆弧形态被设置。

16、在一实施例中,其中所述外凸弧角以拱形形态被设置。

17、在一实施例中,其中所述异形微波探测天线以一所述馈电点作为接收馈电点,另一所述馈电点为发射馈电点的状态被收发分离设置。

18、在一实施例中,其中所述平面辐射源于物理中心点被接地。

19、在一实施例中,其中所述平面辐射源包括绕其物理中心点设置的多个接地点,其中所述平面辐射源于所述接地点被接地而等效所述平面辐射源于物理中心点被接地。

20、在一实施例中,其中所述平面辐射源进一步包括被设置于其物理中心点的一所述接地点。

21、通过对随后的描述和附图的理解,本技术进一步的目的和优势将得以充分体现。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.异形微波探测天线,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的异形微波探测天线,其中所述平面辐射源具有两馈电点,其中两所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线相互垂直。

3.根据权利要求2所述的异形微波探测天线,其中所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线经过所述直边。

4.根据权利要求2所述的异形微波探测天线,其中所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线经过所述外凸弧角。

5.根据权利要求3或4所述的异形微波探测天线,其中所述平面辐射源以两所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线对称。

6.根据权利要求5所述的异形微波探测天线,其中所述外凸弧角以圆弧形态被设置。

7.根据权利要求5所述的异形微波探测天线,其中所述外凸弧角以拱形形态被设置。

8.根据权利要求5所述的异形微波探测天线,其中所述异形微波探测天线以一所述馈电点作为接收馈电点,另一所述馈电点为发射馈电点的状态被收发分离设置。

9.根据权利要求5所述的异形微波探测天线,其中所述平面辐射源于物理中心点被接地。</p>

10.根据权利要求9所述的异形微波探测天线,其中所述平面辐射源包括绕其物理中心点设置的多个接地点,其中所述平面辐射源于所述接地点被接地而等效所述平面辐射源于物理中心点被接地。

11.根据权利要求10所述的异形微波探测天线,其中所述平面辐射源进一步包括被设置于其物理中心点的一所述接地点。

...

【技术特征摘要】

1.异形微波探测天线,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的异形微波探测天线,其中所述平面辐射源具有两馈电点,其中两所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线相互垂直。

3.根据权利要求2所述的异形微波探测天线,其中所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线经过所述直边。

4.根据权利要求2所述的异形微波探测天线,其中所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线经过所述外凸弧角。

5.根据权利要求3或4所述的异形微波探测天线,其中所述平面辐射源以两所述馈电点与所述平面辐射源的物理中心点的连线对称。

6.根据权利要求5所述的异形微波探测天线,其中所述外凸弧角以圆弧形态被设置。<...

【专利技术属性】
技术研发人员:邹高迪孙毅邹新
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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