[发明专利]微带偶极子天线纵向槽参数的计算方法无效
申请号: | 201010108472.0 | 申请日: | 2010-02-10 |
公开(公告)号: | CN101872903A | 公开(公告)日: | 2010-10-27 |
发明(设计)人: | 腾秀文;彭嗥;汪泽;牛书强;申江 | 申请(专利权)人: | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 |
主分类号: | H01Q13/08 | 分类号: | H01Q13/08 |
代理公司: | 成都立信专利事务所有限公司 51100 | 代理人: | 黄立 |
地址: | 610041 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微带 偶极子 天线 纵向 参数 计算方法 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别一种用于通信和广播等技术领域的微带偶极子天线。
背景技术
当前市场上现有的偶极子天线多用金属管料和棒料制作,存在如下不足:
1.由于主要采用金属管料和棒料,不仅造成工作频带窄,而且体积大又笨重,工艺流程较复杂,成本高,一致性差;
2.由于一致性差,调试起来很费力,组阵使用中单元天线出了故障又难互换,造成维修延误。
3.由于体积大、笨重,运输时往往需拆散包装,到达施工现场又往往得重新组装、重新调试,这即不利于现场施工也不利于现场维护。
发明内容
本发明旨在解决现有偶极子天线产品中存在的工作频带窄、体积庞大笨重、调试复杂、成品一致性差、成本高等技术问题,以提供一种用于生产具有工作频带宽、平面集成、体积小、重量轻、一致性好、稳定性高、成本低等优点的带纵向槽微带偶极子天线的纵向槽参数的计算方法。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的。
本发明的微带偶极子天线纵向槽参数的计算方法,其中微带偶极子1印制于T型印制板上,沿微带偶极子1的中轴线由T型顶端至下部刻有纵向槽6,所述纵向槽宽度20=K×偶极子底边宽18,其中K符合公式前式中ZS为纵向槽6的特性阻抗,εeff为等效介电常数,εeff符合公式εr为偶极子介质板介电常数,h为偶极子介质板厚度,W为偶极子底边宽18。
本发明的微带偶极子天线纵向槽参数的计算方法,其中所述纵向槽宽度20为1.7-8.16mm,纵向槽长度19=0.2×光速/天线工作频率
本发明的微带偶极子天线纵向槽参数的计算方法,其中所述纵向槽6的特性阻抗为80Ω-120Ω。
本发明的微带偶极子天线纵向槽参数的计算方法,其中所述微带偶极子臂长15=0.4×光速/天线工作频率~0.5×光速/天线工作频率;微带偶极子臂宽16=0.1×光速/天线工作频率~0.15×光速/天线工作频率;微带偶极子底边高17=0.1×光速/天线工作频率~0.2×光速/天线工作频率;微带偶极子底边宽18=0.1×光速/天线工作频率~0.2×光速/天线工作频率。
本发明的微带偶极子天线纵向槽参数的计算方法,其中所述所述微带偶极子臂长15=0.43×光速/天线工作频率;微带偶极子臂宽16=0.115×光速/天线工作频率;微带偶极子底边高17=0.15×光速/天线工作频率;微带偶极子底边宽18=0.14×光速/天线工作频率。
本发明微带偶极子天线纵向槽参数的计算方法的有益效果在于:
1.工作频带宽;
2.平面集成,成品一致性好、稳定性高;
3.体积小、重量轻;
4.生产制造成本低,适合于批量大规模生产。
附图说明
图1为本发明结构示意图
图中标号说明:1微带偶极子、6纵向槽、15微带偶极子臂长、16微带偶极子臂宽、17微带偶极子底边高、18微带偶极子底边宽、19纵向槽长度、20纵向槽宽度
具体实施方式
本发明详细结构、应用原理、作用与功效,参照附图1通过如下实施方式予以说明。
本发明的微带偶极子天线纵向槽参数的计算方法,微带偶极子1印制于T型印制板上,沿微带偶极子1的中轴线由T型顶端至下部刻有纵向槽6,所述纵向槽宽度20=K×偶极子底边宽18,其中K符合公式前式中ZS为纵向槽6的特性阻抗,εeff为等效介电常数,εeff符合公式εr为偶极子介质板介电常数,h为偶极子介质板厚度,W为偶极子底边宽18。
纵向槽宽度20为1.7-8.16mm,纵向槽长度19=0.2×光速/天线工作频率。
纵向槽6的特性阻抗为80Ω-120Ω。
微带偶极子臂长15=0.43×光速/天线工作频率;微带偶极子臂宽16=0.115×光速/天线工作频率;微带偶极子底边高17=0.15×光速/天线工作频率;微带偶极子底边宽18=0.14×光速/天线工作频率。
以下通过具体实施例对本发明作进一步说明。
设计天线的工作频率f0=700MHz
波长λ0=c/f0=428mm(c为光速)
微带偶极子底边宽18=0.14×光速/天线工作频率=60mm
纵向槽长度19=0.2×光速/天线工作频率=85.6mm
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