[实用新型]一种带双隔离段的双极化微带振子有效
申请号: | 201420206990.X | 申请日: | 2014-04-26 |
公开(公告)号: | CN204011704U | 公开(公告)日: | 2014-12-10 |
发明(设计)人: | 吕祥 | 申请(专利权)人: | 吕祥 |
主分类号: | H01Q1/38 | 分类号: | H01Q1/38;H01Q1/52;H01Q21/24 |
代理公司: | 无 | 代理人: | 无 |
地址: | 315700 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 隔离 极化 微带 | ||
技术领域
本实用新型涉及振子领域,具体涉及一种带双隔离段的双极化微带振子。
背景技术
随着4G网络的普及和应用,4G网络对对天线的要求也越来越高;高增益、高隔离度、宽频带等要求日趋严格,不仅如此,目前美化天线应运而生,美化天线列如路灯都是圆柱形的腔体,现有路灯天线内的振子一般都是普通振子,并没有按照圆柱形的腔体单独设计一款能够适应其圆柱形的腔体的振子,而且普通的振子性能不高,结构一般较为复杂。
发明内容
本实用新型的目的在于克服以上所述的缺点,提供能适应于路灯的圆柱形腔体内的、增益高、隔离度大、结构简单、性能稳定的带双隔离段的双极化微带振子。
为实现上述目的,本实用新型的具体方案如下:带双隔离段的双极化微带振子,包括有圆形的PCB基板,所述PCB基板的正面印制有两组单级振子,两组单级振子十字交叉设置;所述每组单级振子包括有一馈电桥以及从馈电桥两端分别延伸出的、成Y字形对称的两条第一振子支路,所述每条第一振子支路的自由端延伸出有第二振子支路;所述相应的两个第一振子支路之间设有复数条第三振子支路;所述PCB基板的正面的边缘处还围绕着两组单级振子设置的复数个弧形的第一隔离段;所述每组单级振子之间的第二振子支路与另外一组单级振子的相邻的第二振子支路之间设有第二隔离段;所述每个第二振子支路的自由端向设有第三振子支路的一侧设有一弧形的增益段。
其中,所述相应的两个第一振子支路之间设有的第三振子支路数量为四条。
其中,所述第三振子支路的中部向相应的第一振子支路的一侧弯折。
其中,所述第一振子支路与对应的馈电桥之间的夹角为115度-125度。
其中,所述第一振子支路与对应的馈电桥之间的夹角为120度。
其中,所述两个馈电桥交叉处设有一过孔。
其中,所述PCB基板的反面设有馈电片。
本实用新型的有益效果为:通过PCB基板的正面印制有两组单级振子,两组单级振子十字交叉设置,每组单级振子包括有一馈电桥以及从馈电桥两端分别延伸出的、成Y字形对称的两条第一振子支路,所述每条第一振子支路的自由端延伸出有第二振子支路;所述相应的两个第一振子支路之间设有复数条第三振子支路;通过如此设置,实现了双极化振子的基本功能,且在计算机软件仿真的情况下显示其增益高、隔离度大性能稳定。
附图说明
图1是本实用新型的俯视图;
图2是本实用新型的仰视图;
图1至图2中的附图标记说明:1-PCB基板;2-馈电桥;3-第一振子支路;4-第二振子支路;5-第三振子支路;6-第一隔离段;7-过孔;8-第二隔离段;9-增益段;10-馈电片。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细的说明,并不是把本实用新型的实施范围局限于此。
如图1至图2所示,本实施例所述的带双隔离段的双极化微带振子,包括有圆形的PCB基板1,所述PCB基板1的正面印制有两组单级振子,两组单级振子十字交叉设置;所述每组单级振子包括有一馈电桥2以及从馈电桥2两端分别延伸出的、成Y字形对称的两条第一振子支路3,所述每条第一振子支路3的自由端延伸出有第二振子支路4;所述相应的两个第一振子支路3之间设有复数条第三振子支路5;具体的,两组单级振子分别用于水平极化和垂直极化,其第一振子支路3与第二振子支路4以及第三振子支路5共同形成一振子面,对外辐射电磁波,从计算机软件仿真的的观察下,其具有稳定的波束,通过如此设置,实现了双极化振子的基本功能,且在计算机软件仿真的情况下显示其增益高、隔离度大性能稳定。
本实施例所述的带双隔离段的双极化微带振子,所述相应的两个第一振子支路3之间设有的第三振子支路5数量为四条;通过计算机软件仿真得知,其为第三振子支路5为四条时,振子的辐射面积最大最稳定,增益最高。
本实施例所述的带双隔离段的双极化微带振子,所述第三振子支路5的中部向相应的第一振子支路3的一侧弯折;弯折角度,即形成的角度一般为30度-40度,其弯折后间接的增加了振子辐射面积,而且其夹角形成一定的滤波功能,通过计算机软件仿真得知,其使得振子最稳定,增益更高。
本实施例所述的带双隔离段的双极化微带振子,所述第一振子支路3与对应的馈电桥2之间的夹角为115度-125度;通过设计发现,其角度为115度-125度时,其整体辐射信号的均匀度最好,因此通过计算机软件仿真并结合实际,以次角度时,辐射密度最佳。优选的,所述第一振子支路3与对应的馈电桥2之间的夹角为120度。
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