[发明专利]具有宽带分极化陷波特性的全向吸顶天线有效

专利信息
申请号: 201610133613.1 申请日: 2016-03-09
公开(公告)号: CN105680171B 公开(公告)日: 2018-04-17
发明(设计)人: 翟会清;张彪;王楠;杨森;张珂迪 申请(专利权)人: 西安电子科技大学
主分类号: H01Q1/38 分类号: H01Q1/38;H01Q13/10;H01Q1/36
代理公司: 陕西电子工业专利中心61205 代理人: 韦全生,王品华
地址: 710071*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 具有 宽带 极化 陷波 特性 全向 天线
【说明书】:

技术领域

本发明属于天线技术领域,涉及一种全向吸顶天线,具体涉及一种具有宽带分极化陷波特性的全向吸顶天线,可用于无线移动通信系统中无限信号的发射。

背景技术

天线作为无线通信系统中重要的前端器件,不仅可以辐射或者接收有用的射频信号,对于落在其工作频段内的其他无用或者有害信号,天线也会进行无差别的辐射或者接收。在某些情况下,这种情况会对天线发射系统造成较大的干扰。

为了抑制其他无用或者有害信号的干扰,通常需要在宽带系统内加入带阻滤波器过滤这些窄频带信号,这不仅增加了系统的复杂性,也增加了成本。通常我们可以在宽带天线中引入陷波结构,使得那些窄带系统的频段内有较大的反射系数,从而达到滤波的目的。目前的陷波结构主要有三种类型:(1)在辐射贴片或地板上刻蚀不同形状的缝隙;(2)在天线结构中引入寄生枝节;(3)在辐射贴片上加载SIR的带阻滤波器;其中在天线结构中引入寄生枝节和在辐射贴片上加载SIR的带阻滤波器,因为其结构复杂,较少采用,目前最常用的是在辐射贴片或地板上刻蚀不同形状的缝隙的结构类型。

室内天线是移动通信室内覆盖系统的关键部件,具有广阔的应用前景。吸顶天线就是其中的一种。传统的吸顶天线可以分为双极化全向吸顶天线和单极化全向吸顶天线,国内外现有技术还未涉及在双极化全向吸顶天线上进行的陷波特性研究,单极化全向吸顶天线虽然有滤波特性,但该技术吸顶天线存在以下不足:1.例如中国专利申请,授权公告号为CN 201812930 U,名称为“双宽频全向吸顶天线”的发明专利,公开了一种双宽频全向吸顶天线,包括辐射振子板、底板和天线罩,辐射振子板上设有辐射振子,辐射振子与同轴电缆的内导体连接,该辐射振子是由微带线结构板上具有特定形状的导带形成的,该微带线结构板包括绝缘的基板和具有特定形状的导带,该导带在底部与同轴电缆的内导体电性连接,该具有特定形状的导带作为辐射振子,辐射振子板还设有耦合结构,辐射振子通过该耦合结构与同轴电缆的内导体电性连接,该双宽频全向吸顶天线便于生产制造,辐射振子指标一致性好,容易调整输入阻抗,改善天线的不圆度,在辐射振子中部形成“m”形的雁形槽结构,则可以使天线具有良好的陷波功能,抑制高低频段之间不需要的工作频段,提高了天线的抗干扰能力。但存在的缺点是陷波的频带宽,导致了工作频带的减小,浪费了频谱资源,且无法应用于在分极化全向吸顶天线上。

发明内容

本发明的目的在于克服上述现有技术存在的缺陷,提出了一种具有宽带分极化陷波特性的全向吸顶天线,用于解决现有宽带全向吸顶天线存在的无法实现分极化陷波和频带利用率低的技术问题。

为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:

一种具有宽带分极化陷波特性的全向吸顶天线,包括垂直偶极子天线,该垂直偶极子天线包括第一锥体1和第二锥体2,在该第一锥体1同轴相对位置设置有第二锥体2,该两个锥体1和2通过金属柱相连,形成双锥偶极子天线单元,在第一锥体1上设置有谐振缝隙3,该谐振缝隙3采用渐变型阶梯阻抗回形结构,用于实现垂直陷波特性,第二锥体2腔体内的地板上设置有第一介质基板4,该第一介质基板4上印制有功分器5;在所述垂直偶极子天线单元的两个锥体之间设置有第二介质基板6,该第二介质基板6通过多个同轴馈电柱7与第一介质基板4相连,在第二介质基板6的上表面印制有多个周向均匀排布的第一辐射单元8和金属贴片9,在每个第一辐射单元8微带馈线两侧对称设置有谐振单元10,且微带馈线和谐振单元10之间设置有间隙,该谐振单元10采用渐变型阶梯阻抗回形结构,且可以实现沿第一辐射单元8微带馈线方向移动调节,用于实现水平陷波特性;在第二介质基板6下表面印制有多个周向均匀排布的第二辐射单元11,且该第二辐射单元11与第一辐射单元8镜像对称,上述第二辐射单元11和第一辐射单元8均通过同轴馈电柱7与功分器5相连。

上述具有宽带分极化陷波特性的全向吸顶天线,谐振缝隙3的数量为两个,且这两个谐振缝隙3相对于第一锥体1中心轴线镜像对称。

本发明与现有技术相比,具有如下优点:

1、本发明由于垂直偶极子天线采用在其第一锥体上设置有两个呈镜像对称的渐变型阶梯阻抗回形结构的谐振缝隙,与现有技术中采用的在介质板上刻有“m”雁型槽结构相比,减小了陷波频带,且工作频带宽,频谱的利用率高。

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