[发明专利]一种高隔离度悬置微带线平衡馈电的双极化宽带天线阵列有效

专利信息
申请号: 201911147034.2 申请日: 2019-11-21
公开(公告)号: CN110994165B 公开(公告)日: 2022-04-12
发明(设计)人: 陈鹏;李明珠;余旭涛;张慧;张在琛 申请(专利权)人: 东南大学
主分类号: H01Q1/38 分类号: H01Q1/38;H01Q1/48;H01Q1/50;H01Q1/52;H01Q15/24;H01Q19/10;H01Q21/00;H01Q21/06
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人: 柏尚春
地址: 211102 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 隔离 悬置 微带 平衡 馈电 极化 宽带 天线 阵列
【说明书】:

发明公开了一种高隔离度悬置微带线平衡馈电的双极化宽带天线阵列,该天线阵列主要由包括天线本体和对天线本体馈电的馈电网络,所述天线本体由若干天线单元排列而成,所述天线单元包括上层介质板、中层介质板、下层介质板、第一极化同轴探针和第二极化同轴探针,所述上层介质板的上表面印制有一个辐射贴片,并与第一极化同轴探针和第二极化同轴探针相连,所述下层介质板的下表面印制有接地反射板。本发明相比现有技术具有高隔离度,高增益,宽的阻抗带宽。

技术领域

本发明涉及无线通信技术,尤其涉及一种高隔离度悬置微带线平衡馈电的双极化宽带天线阵列。

背景技术

近年来,随着卫星通信的广泛应用和快速发展,对于卫星通信系统中的天线设计也提出了更高的要求。微带天线以其低剖面、重量轻、易共形,易于加工以及馈电方式多样化等特点越来越受到关注。但是大多数微带天线的馈电网络均设计在为印制板的中间层的微带线,使得天线损耗较大;普通的双极化微带天线在不采取其它措施的情况下,隔离度一般较低,而且双极化天线由于双极化馈电,印刷板间单层馈线难以实现大型天线阵列的双极化馈电网络排布。此外,也有波导与悬置带线组合串并馈电的双极化天线阵列,但其体积较大,剖面较高。

发明内容

发明目的:针对现有技术存在的问题,本发明提供一种高隔离度悬置微带线平衡馈电的双极化宽带天线阵列,具有高隔离度,高增益,宽的阻抗带宽。

技术方案:本发明所述的高隔离度悬置微带线平衡馈电的双极化宽带天线阵列,包括天线本体和对天线本体馈电的馈电网络,所述天线本体由若干天线单元排列而成,所述天线单元包括上层介质板、中层介质板、下层介质板、第一极化同轴探针和第二极化同轴探针,所述上层介质板的上表面印制有一个辐射贴片,并与第一极化同轴探针和第二极化同轴探针相连,所述下层介质板的下表面印制有接地反射板;所述馈电网络在所述天线本体背面平行固定,包括从上到下依次固定在一起的第一金属结构件、第一极化馈电网络介质板、第二金属结构件、第二极化馈电网络介质板和第三金属结构件,所述第一极化馈电网络介质板和第二极化馈电网络介质板上表面分别印制第一金属带线多级功分网络和第二金属带线多级功分网络,第一金属带线多级功分网络和第二金属带线多级功分网络向上分别与若干第一极化同轴探针和第二极化同轴探针相连,向下分别与第一馈电端口和第二馈电端口相连,实现馈电网络对天线本体的馈电。

进一步的,所述天线本体中相邻的天线单元对称排布成二维天线阵列,在第一维度上相邻的第一极化同轴探针采用等幅反相的馈电方式,通过第一金属带线第一级功分网络到相邻的第一极化同轴探针的长度相差二分之一波长实现,在第二维度上相邻的第一极化同轴探针采用等幅同相的馈电方式,通过第一金属带线第二级功分网络到相邻的第一金属带线第一级功分网络长度相等实现;在第二维度上相邻的第二极化同轴探针采用等幅反相的馈电方式,通过第二金属带线第一级功分网络到相邻的第二极化同轴探针的长度相差二分之一波长实现,在第一维度上相邻的第二极化同轴探针采用等幅同相的馈电方式,通过第二金属带线第二级功分网络到相邻的第二金属带线第一级功分网络长度相等实现。

进一步的,所述第一金属结构件、第二金属结构件和第三金属结构件分别挖有空气腔,所述第一极化馈电网络介质板上设有金属化通孔,与若干第一极化同轴探针和第二极化同轴探针、第一金属带线多级功分网络、第二金属带线多级功分网络、第一馈电端口和第二馈电端口形成微波传输线,实现馈电网络对天线本体的馈电。

进一步的,所述中层介质板为微波空气泡棉板。

有益效果:与现有技术相比,本发明其显著效果在于通过平面天线阵列和悬置微带线馈电网络的设计,实现了平板双极化天线阵列,具有体积小、低剖面的外形,波束宽度很窄,可以降低卫星通信的邻星干扰;通过馈电网络分层的设计,可以实现多极化方式的馈电;通过相邻单元对称平衡馈电的设计,使天线具有很高的隔离度,并有效改善交叉极化;中层介质板采用微波空气泡棉板,降低了介质损耗,展宽了阻抗带宽;采用圆形辐射贴片,使天线具有25%的阻抗带宽,实现收发共口径;利用悬置微带线功分网络的馈电方式,比传统微带馈电的损耗低,噪声性能好,可以获得高增益。

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