一種小型化圓極化天線的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及通信導航領域,具體涉及一種小型化圓極化天線。
【背景技術】
[0002]近年來,隨著通信技術向著大容量、寬頻帶、多功能的發(fā)展,對天線的小型化、寬頻帶、高效率、高增益提出了更高的要求,并成為一個重要的研宄方向。應用于多模衛(wèi)星導航的天線形式以微帶天線為主。由于微帶天線的諸多優(yōu)點,近年來受到了天線工作者的廣泛重視和深入研宄。微帶天線的饋電網(wǎng)絡、輻射單元的設計比較靈活,便于實現(xiàn)圓極化輻射,并且具有加工成本低,適合批量生產等優(yōu)點。
[0003]現(xiàn)有的通信導航領域使用的圓極化天線基本都是微帶結構,采用高介電常數(shù)的介質材料來縮減天線的結構尺寸。但是采用高介電常數(shù)的介質材料也有局限性,當介電常數(shù)達20以上時,材料的一致性無法得到保障,對天線體積的縮小也是有限的;同時由于高介電常數(shù)材料的損耗較大,天線的輻射效率很低。
【發(fā)明內容】
[0004]本發(fā)明為克服現(xiàn)有技術中的不足,提供了一種體積小、損耗低、輻射效率高的小型化圓極化天線。
[0005]為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明公開了如下技術方案:
[0006]一種小型化圓極化天線,包括輻射體、輻射單元和功分饋電網(wǎng)絡,所述輻射體為橫截面為正方形的長方體,長方體表面緊貼有四面電路結構相同的輻射單元,所述功分饋電網(wǎng)絡包括功分移相器、第一 PCB板、第二 PCB板和第三PCB板,第一 PCB板上設有功分移相網(wǎng)絡至輻射體的變換電路,第二 PCB板和第三PCB板上共同設有輸入端至功分移相網(wǎng)絡的變換電路,第一 PCB板的上部連接輻射單元,下部連接功分移相器,功分移相器連接第二 PCB板,第二 PCB板連接第三PCB板,第三PCB板底部設有連接器探針;輻射單元底部呈“h”形或左右翻轉的“h”形,“h”形結構對應左旋圓極化天線,左右翻轉的“h”形結構對應右旋圓極化天線,“h”形的兩個底腳分別設有饋電點和短路點,饋電點連接第一變換電路的輸入端,短路點接地。
[0007]進一步的,所述輻射體由低介電常數(shù)的LDS激光塑膠制成。
[0008]進一步的,所述長方體為空心結構。
[0009]進一步的,所述長方體設有頂蓋。
[0010]進一步的,所述長方體為實心結構。
[0011]進一步的,所述輻射單元中除“h”形或左右翻轉的“h”形之外的其他結構為直線、曲線或折線形式,且每面輻射單元僅設置在長方體的一面上。
[0012]進一步的,所述輻射單元中除“h”形或左右翻轉的“h”形之外的其他結構為直線、曲線或折線形式,且每面輻射單元延伸至其他相鄰的面上。
[0013]進一步的,所述正方形的邊長大于Imm且小于最大可加工尺寸。
[0014]進一步的,所述功分移相器外圍設有用于防偏移的介質圍框。
[0015]進一步的,所述介質圍框為非導電材質。
[0016]本發(fā)明公開的一種小型化圓極化天線,具有以下有益效果:
[0017]1.由于采用四臂結構,本發(fā)明的天線體積與傳統(tǒng)類型的天線相比大幅縮小,更有利于該天線在小型化無線設備中的推廣和應用。
[0018]2.隨著天線正方形邊長的增加,天線增益也會增加;
[0019]3.隨著天線長方體高度的增加,天線增益也會增加;
[0020]4.天線的圓極化軸比較常規(guī)天線低,同時軸比帶寬也較寬;
[0021]5.四端口等幅饋電,各端口依次相移90°,使天線在輻射過程中合成軸比較好的圓極化波。
【附圖說明】
[0022]圖1是本發(fā)明的左旋圓極化的示意圖;
[0023]圖2是本發(fā)明的右旋圓極化的示意圖;
[0024]圖3是本發(fā)明的爆炸示意圖;
[0025]圖4是短路點和饋電點的示意圖;
[0026]圖5是本發(fā)明的連接示意圖;
[0027]圖6是實施例1的天線結構圖;
[0028]圖7是實施例1在1268MHz時的增益方向圖;
[0029]圖8是實施例1在1256MHz時的增益方向圖;
[0030]圖9是實施例1在1277MHz時的增益方向圖;
[0031]圖10是實施例1在寬頻帶1256-1277MHZ時的軸比曲線合并圖;
[0032]圖11是實施例2的天線結構圖;
[0033]圖12是實施例2在1555MHz時的增益方向圖;
[0034]圖13是實施例2在1560MHz時的增益方向圖;
[0035]圖14是實施例2在1566MHz時的增益方向圖;
[0036]圖15是實施例2在1575MHz時的增益方向圖;
[0037]圖16是實施例2在寬頻帶1555-1575MHZ的軸比曲線圖;
[0038]圖17是實施例3的天線結構圖;
[0039]圖18是實施例3在1606MHz時的增益方向圖;
[0040]圖19是實施例3在1612MHz時的增益方向圖;
[0041]圖20是實施例3在1615MHz時的增益方向圖;
[0042]圖21是實施例3在1621MHz時的增益方向圖;
[0043]圖22是實施例3在寬頻帶1606-1621MHZ的軸比曲線圖;
[0044]圖23是實施例4的天線結構圖;
[0045]圖24是實施例4在2485MHz時的增益方向圖;
[0046]圖25是實施例4在2490MHz時的增益方向圖;
[0047]圖26是實施例4在2495MHz時的增益方向圖;
[0048]圖27是實施例4在寬頻帶2485-2495MHZ的軸比曲線圖;
[0049]其中:
[0050]1-輻射體2-輻射單元
[0051]3-功分饋電網(wǎng)絡21-短路點
[0052]22-饋電點31-第一 PCB 板
[0053]32-第二 PCB 板33-第三 PCB 板
[0054]34-功分移相器
【具體實施方式】
[0055]下面結合實施例并參照附圖對本發(fā)明作進一步描述。
[0056]請參見圖3和圖5,圖3是本發(fā)明的爆炸示意圖,圖5是本發(fā)明的連接示意圖。本發(fā)明一種小型化圓極化天線,包括輻射體1、輻射單元2和功分饋電網(wǎng)絡3。所述輻射體I為橫截面為正方形的長方體,長方體表面緊貼有四面電路結構相同的輻射單元2。所述功分饋電網(wǎng)絡3包括功分移相器34、第一 PCB板31、第二 PCB板32和第三PCB板33,第一 PCB板31上設有功分移相網(wǎng)絡至輻射體的變換電路,第二 PCB板32和第三PCB板33上共同設有輸入端至功分移相網(wǎng)絡的變換電路,第一 PCB板31的上部連接輻射單元2,下部連接功分移相器34,功分移相器34連接第二 PCB板32,第二 PCB板32連接第三PCB板33,第三PCB板33底部設有連接器探針。輻射單元2底部呈“h”形或左右翻轉的“h”形(見圖1和圖2),其中,“h”形結構對應左旋圓極化天線,左右翻轉的“h”形對應右旋圓極化天線,“h”形的兩個底腳分別設有饋電點22和短路點21 (見圖4),饋電點22連接第一變換電路的輸入端,短路點21接地。
[0057]需要說明的是,輻射體I由低介電常數(shù)的LDS激光塑膠制成;長方體為空心結構或實心結構,空心結構的長方體既可以設有頂蓋也可以沒有頂蓋;輻射單元2中除“h”形或左右翻轉的“h”形之外的其他結構為直線、曲線或折線形式,既可以每面輻射單元設置在長方體的一面上,也可以每面輻射單元延伸至其他相鄰的面上。正方形的邊長大于Imm且小于最大可加工尺寸,優(yōu)選10mm。功分移相器34外圍設有用于防偏移的介質圍框,介質圍框為非導電材質。
[0058]考慮到實際需要,表面輻射單元2可由LDS技術直接在輻射體I表面活化成型,并通過后期的沉銅電鍍工藝實現(xiàn),最終實現(xiàn)立體電路的功能。
[0059]輻射體I的結構尺寸根據(jù)技術指標