【技术实现步骤摘要】
本技术涉及测试天线设备领域,特别涉及一种近场耦合测试天线。
技术介绍
1、mimo技术广泛应用于各类通讯产品设计中,在现阶段射频测试通常使用传统的传导法进行测试,把设备天线口引出来,接入到频谱仪上进行测试,该测试方法对于外置天线设备可以准确有效地测试出相关射频性能,而多天线技术和射频芯片的高度集成化使得未来的产品内部基本不会有射频口,对于这类产品的射频和吞吐量测试,就不能使用现有的传统射频线缆连接的方式,必须采用近场耦合天线来进行测试。同时对于未来wi-fi 6/6e、wi-fi7的发展,通信带宽增大、使用频段增多,传统的窄带天线并不能满足测试的需求。另外,对于各种极化方式产品测试的兼容性需要加强,针对以上问题,提出一款同时满足5g、wi-fi 6/6e、wi-fi7的超宽带圆极化近场测试天线。
技术实现思路
1、技术目的:本技术的目的是提供一种近场耦合测试天线,针对天线和芯片集成在一起的产品,能够进行射频测试,同时能够覆盖5g、wifi6/6e、wifi7不同频段的测试需求。
2、技术方案:本技术所述的一种近场耦合测试天线,包括有螺旋天线、巴伦转换器和腔体结构,所述螺旋天线设置在巴伦转换器的顶部,所述巴伦转换器的底部为sma头,所述螺旋天线与巴伦转换器均设置在腔体结构内部,所述腔体结构的顶部为螺旋天线,底部设置有用于放置sma头的开孔。
3、作为优选,所述螺旋天线为阿基米德螺旋天线,螺旋天线的导体螺旋臂宽与相邻臂之间空气缝隙的距离相同。
4、导
5、作为优选,所述螺旋天线的背面设置有用于吸收后向无用辐射的吸波材料。
6、由于最大辐射场集中在天线的垂直方向,且能够实现双向辐射,为了获得单向辐射,所以设置吸波材料将无用辐射吸收。
7、作为优选,所述螺旋天线的螺旋数为10。
8、螺旋数选择10能够提升天线在高频处电流紊乱的性能。
9、作为优选,所述巴伦转换器采用双面微带指数渐变形式的pcb板,巴伦转换器中的传输线与接地板均采用指数微带传输线。
10、双面微带指数渐变形式的pcb板是一种分布参量随传输线长度变化而变化的不均匀传输线,可以看作为多个四分之一阻抗变换器的串联,但对于单频段阻抗变换器来说,通常带宽比较窄,不能应用于宽带天线中,当频点较多时,采用不同频段的阻抗变换器进行级联,使得每阶阻抗变换器的长度视为0,由这种形式的微带线叠加起来就可以看作为一个连续的微带渐变传输线,从而实现平衡-不平衡转换以及阻抗变换。
11、作为优选,所述巴伦转换器的高度大于低频处的半波长长度。
12、巴伦转换器的高度大于低频处的半波长长度的设置能够确保巴伦转换器在低频处的性能。
13、作为优选,所述腔体结构采用poly板材,为圆柱形腔体,腔体结构内部填充有吸波材料,底部设置有封口,所述开孔设置在封口的中心,所述腔体结构的顶部设置有用于加固天线的固定环。
14、有益效果:本申请通过将螺旋天线与巴伦转换器安装在腔体结构内,解决了未来芯片与天线的高度集成化发展使得产品内部不会有射频口而无法用传统的直连的方式来进行射频测试的问题,同时兼容性更强,覆盖频段更广,能够满足5g、wi-fi 6/6e、wi-fi7不同频段的产品测试,并且本申请具有圆极化性能,使得系统对天线的方位敏感性降低。
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1.一种近场耦合测试天线,其特征在于:包括有螺旋天线、巴伦转换器和腔体结构,所述螺旋天线设置在巴伦转换器的顶部,所述巴伦转换器的底部为SMA头,所述螺旋天线与巴伦转换器均设置在腔体结构内部,所述腔体结构的顶部为螺旋天线,所述螺旋天线的低频辐射主要集中在螺旋天线辐射面的外围区域,而高频辐射主要集中在馈电点附近,且所述螺旋天线的螺旋圈数为10;
2.根据权利要求1所述的一种近场耦合测试天线,其特征在于:所述螺旋天线为阿基米德螺旋天线,螺旋天线的导体螺旋臂宽与相邻臂之间空气缝隙的距离相同。
3.根据权利要求1所述的一种近场耦合测试天线,其特征在于:所述螺旋天线的背面设置有用于吸收后向无用辐射的吸波材料。
4.根据权利要求1所述的一种近场耦合测试天线,其特征在于:所述巴伦转换器采用双面微带指数渐变形式的PCB板,巴伦转换器中的传输线与接地板均采用指数微带传输线。
【技术特征摘要】
1.一种近场耦合测试天线,其特征在于:包括有螺旋天线、巴伦转换器和腔体结构,所述螺旋天线设置在巴伦转换器的顶部,所述巴伦转换器的底部为sma头,所述螺旋天线与巴伦转换器均设置在腔体结构内部,所述腔体结构的顶部为螺旋天线,所述螺旋天线的低频辐射主要集中在螺旋天线辐射面的外围区域,而高频辐射主要集中在馈电点附近,且所述螺旋天线的螺旋圈数为10;
2.根据权利要求1所述的一种近场耦合测试天线...
【专利技术属性】
技术研发人员:张钰狄,韩文芳,卢杰,祝张睿,
申请(专利权)人:江苏省电子信息产品质量监督检验研究院江苏省信息安全测评中心,
类型:新型
国别省市:
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