[实用新型]圆极化微带天线有效
申请号: | 201420866545.6 | 申请日: | 2014-12-31 |
公开(公告)号: | CN204481134U | 公开(公告)日: | 2015-07-15 |
发明(设计)人: | 王春华;邱诗贵 | 申请(专利权)人: | 深圳市华信天线技术有限公司 |
主分类号: | H01Q9/04 | 分类号: | H01Q9/04;H01Q1/36;H01Q1/48 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 邓云鹏 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山区西丽留仙洞中*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 极化 微带 天线 | ||
技术领域
本实用新型涉及天线技术领域,特别是涉及一种圆极化微带天线。
背景技术
传统的微带天线的侧向增益和侧后向增益通常都不理想。在一些需要微带天线具有较好的侧向增益和侧后向增益的场合,传统的微带天线都不能很好的胜任。例如,在为导弹导航时,导弹在飞行的过程中,姿态会发生变化。弹载天线一般是安装在导弹前端。在导弹发射之初,天线是朝上的,由于其前向增益较好,信号并不会受到影响。之后导弹会进入水平飞行的姿态,天线是用侧向接收来自上空卫星的导航信号。最后导弹会朝下飞行,天线是用侧后向接收来自上空卫星的导航信号。如果侧向和侧后向天线增益较差,则会影响信号的接收,最终影响导弹命中目标。
实用新型内容
基于此,有必要提供一种侧向和侧后向增益较高的圆极化微带天线。
一种圆极化微带天线,包括依次层叠的辐射片、介质层和接地层,所述辐射片上空设置接地寄生结构,所述接地寄生结构通过穿过所述介质层的导电柱与接地层电连接。
在其中一个实施例中,所述接地寄生结构为十字框形,由四个导电柱在所述接地寄生结构十字的四个顶端支撑。
在其中一个实施例中,所述接地寄生结构为环形,环形直径大于辐射片的尺寸;所述接地寄生结构由均匀分布的四个导电柱在所述接地寄生结构的环体处支撑。
在其中一个实施例中,所述接地寄生结构包括中心环形结构和与所述中心环形结构连接的辐轴结构;所述中心环形结构的直径小于辐射片的尺寸,由四个导电柱支撑。
在其中一个实施例中,所述辐射片、介质层和接地层均为圆形。
一种圆极化微带天线,包括依次层叠的第一辐射片、第一介质层、第二辐射片、第二介质层和接地层,其特征在于,所述第一辐射片上空设置接地寄生结构,所述接地寄生结构通过穿过所述第二介质层的导电柱与接地层电连接。
在其中一个实施例中,所述接地寄生结构为十字框形,由四个导电柱在所述接地寄生结构十字的四个顶端支撑。
在其中一个实施例中,所述接地寄生结构为环形;所述接地寄生结构由均匀分布的四个导电柱在所述接地寄生结构的环体处支撑。
在其中一个实施例中,所述接地寄生结构包括中心环形结构和与所述中心环形结构连接的辐轴结构;所述中心环形结构由四个导电柱支撑。
上述圆极化微带天线,通过在辐射片上空设置与接地层电连接的接地寄生结构,可以调整圆极化微带天线的方向图,改善圆极化微带天线的侧向和侧后向增益。
附图说明
图1a为第一实施例的圆极化微带天线的层状结构图;
图1b为第一实施例的圆极化微带天线的俯视图;
图2a为第二实施例的圆极化微带天线的层状结构图;
图2b为第二实施例的圆极化微带天线的俯视图;
图3a为第三实施例的圆极化微带天线的层状结构图;
图3b为第三实施例的圆极化微带天线的俯视图;
图4为第四实施例的圆极化微带天线的层状结构图;
图5a为传统的圆极化微带天线的方向图;
图5b为增设接地寄生结构的圆极化微带天线的方向图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例进行进一步说明。
如图1a所示,为第一实施例的圆极化微带天线的层状结构图。该圆极化微 带天线10包括依次层叠的辐射片110、介质层120和接地层130。辐射片110上空设置接地寄生结构140,接地寄生结构140通过穿过介质层120的导电柱150与接地层130电连接。
如图1b所示,为图1a所示实施例的圆极化微带天线的俯视图。接地寄生结构140为十字框形,由四个导电柱150支撑。本实施例中,接地寄生结构140为连续弯折并闭合的金属框,整体形成十字形。四个导电柱150分别在接地寄生结构140的十字的四个顶端进行支撑。导电柱150的数量还可以2个或3个,并且也可以支撑于接地寄生结构140的十字的交叉处。
如图2a所示,为第二实施例的圆极化微带天线的层状结构图。该圆极化微带天线20包括依次层叠的辐射片210、介质层220和接地层230。辐射片210上空设置接地寄生结构240,接地寄生结构240通过穿过介质层220的导电柱250与接地层230电连接。
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