CN102142620B - 双极化全向天线和无线收发设备 - Google Patents

双极化全向天线和无线收发设备 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了双极化全向天线和无线收发设备。其中,一种双极化全向天线,可包括:至少一个双极化全向辐射器,其中,该双极化全向辐射器包括至少两个双极化单元,该双极化单元包括:金属板和用于反射电磁信号的金属反射板;该双极化单元的金属板上设置有用于辐射电磁信号的第一辐射器和第二辐射器,第一辐射器和第二辐射器构成双极化的电磁信号辐射,第一辐射器和第二辐射器中的至少一个为辐射缝隙;上述至少两个双极化单元在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放,该阵列方向为金属板上的第一辐射器和第二辐射器的连线方向。本发明实施例提供的双极化全向天线和无线收发设备,能够实现信号在方位面的全向覆盖。

Description

双极化全向天线和无线收发设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及双极化全向天线和无线收发设备。
背景技术
随着天线技术的发展,如单极化全向天线以及双频定向天线等天线技术已经广泛运用到移动通信中。
如现有个人手持式电话***(PHS,Personal Handy-Phone System)基地台天线多为单极化全向天线。为了满足人们对移动通信带宽和速率日益增长的需求,更高速率和容量的新通信***开始部署。在此情况下,新旧***共站部署及天面共享等成为运营商首选。
为便于更好的适应多***共站部署及天面共享等应用需求,提供一种双极化全向天线变得很有意义。
发明内容
本发明实施例提供一种双极化全向天线和无线收发设备,以实现信号在方位面的全向覆盖。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供以下技术方案:
一种双极化全向天线,包括:至少一个双极化全向辐射器,其中,所述双极化全向辐射器包括至少两个双极化单元,
所述双极化单元包括:金属板和用于反射电磁信号的金属反射板;
其中,所述双极化单元的金属板上设置有用于辐射电磁信号的第一辐射器和第二辐射器,所述第一辐射器和第二辐射器构成双极化的电磁信号辐射,所述第一辐射器和第二辐射器中的至少一个为辐射缝隙;
所述至少两个双极化单元在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放,其中,所述阵列方向为所述金属板上的第一辐射器和第二辐射器的连线方向。
一种无线收发设备,包括:一个或多个双极化全向天线,以及与所述一个或多个双极化全向天线连接的信号处理模块,所述信号处理模块通过所述一个或多个双极化全向天线发送其处理后的信号;
其中,所述双极化全向天线包括至少一个双极化全向辐射器,所述双极化全向辐射器包括至少两个双极化单元,
所述双极化单元包括:金属板和用于反射电磁信号的金属反射板;
其中,所述双极化单元的金属板上设置有用于辐射电磁信号的第一辐射器和第二辐射器,所述第一辐射器和第二辐射器构成双极化的电磁信号辐射,所述第一辐射器和第二辐射器中的至少一个为辐射缝隙;
所述至少两个双极化单元在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放,其中,所述阵列方向为所述金属板上的第一辐射器和第二辐射器的连线方向。
由上可见,本发明实施例的双极化全向天线包括至少一个双极化全向辐射器,而该双极化全向辐射器包括在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放的至少两个双极化单元,该双极化全向天线能够实现信号在方位面的全向覆盖,可更好的适应多***共站部署及天面共享等应用需求,并且,双极化单元的至少一个辐射器采用辐射缝隙,可尽量使天线结构紧凑,风载荷小,并降低投资和运营成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1-a是本发明实施例提供的一种双极化单元结构示意图;
图1-b是本发明实施例提供的另一种双极化单元结构示意图;
图1-c是本发明实施例提供的另一种双极化单元结构示意图;
图1-d是本发明实施例提供的另一种双极化单元结构示意图;
图1-e是本发明实施例一提供的一种双极化全向天线结构示意图;
图1-f是本发明实施例一提供的另一种双极化全向天线俯视结构示意图;
图2-a是本发明实施例二提供的一种双极化全向天线结构示意图;
图2-b是本发明实施例二提供的一种双极化全向天线俯视结构示意图;
图2-c是本发明实施例二提供的另一种双极化全向天线俯视结构示意图;
图3-a是本发明实施例三提供的一种双极化全向天线俯视结构示意图;
图3-b是本发明实施例三提供的另一种双极化全向天线俯视结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种双极化全向天线和无线收发设备,能够实现信号在方位面的全向覆盖,可更好的适应多***共站部署及天面共享等应用需求。
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
本发明实施例提供的双极化全向天线的一个实施例,双极化全向天线可包括:至少一个双极化全向辐射器,该双极化全向辐射器包括:至少两个双极化单元,该双极化单元包括:金属板和用于反射电磁信号的金属反射板;
其中,双极化单元的金属板上设置有用于辐射电磁信号的第一辐射器和第二辐射器,第一辐射器和第二辐射器构成双极化的电磁信号辐射;上述至少两个双极化单元在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放,其中,阵列方向为该金属板上的第一辐射器和第二辐射器的连线方向(在实际应用中,通常是第一辐射器和第二辐射器中心的连线方向)。
其中,第一辐射器和第二辐射器中的至少一个可为辐射缝隙。
在一种应用场景下,第一辐射器例如可为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,第二辐射器例如可为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器;当然,第一辐射器和第二辐射器亦可通过其它方式构成双极化,例如,第一辐射器和第二辐射器亦可辐射±45°的电磁信号,构成双极化。本实施例主要以第一辐射器为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,第二辐射器为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器为例来介绍。
在实际应用中,可将垂直辐射器和水平辐射器的重心的连线方向作为阵列方向。多个双极化全向辐射器可沿阵列方向组成双极化全向辐射器阵列。
在一种应用场景下,各个双极化单元的垂直辐射器和水平辐射器可用于辐射相同或不同频段的电磁信号。
其中,若垂直辐射器和水平辐射器辐射相同频段的电磁信号,即工作在同一频段,则双极化全向天线为单频双极化全向天线。若垂直辐射器和水平辐射器辐射不同频段的电磁信号,即工作在不同频段,则双极化全向天线为双频双极化全向天线。
由上可见,本实施例提供的双极化全向天线包括至少一个双极化全向辐射器,而该双极化全向辐射器包括在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放的至少两个双极化单元,该双极化全向天线能够实现信号在方位面的全向覆盖,可更好的适应多***共站部署及天面共享等应用需求,并且,双极化单元的至少一个辐射器采用辐射缝隙,可尽量使天线结构紧凑,风载荷小,并降低投资和运营成本。
进一步的,本发明实施例还提供一种无线收发设备,可包括:一个或多个双极化全向天线,以及与该一个或多个双极化全向天线连接的信号处理模块(如射频模块或其它模块),该信号处理模块用于处理上述一个或多个双极化全向天线接收的信号,和/或,通过上述一个或多个双极化全向天线发送信号处理模块处理后的信号。
其中,双极化全向天线可包括:至少一个双极化全向辐射器,该双极化全向辐射器包括:至少两个双极化单元,该双极化单元包括:金属板和用于反射电磁信号的金属反射板;
双极化单元的金属板上设置有用于辐射电磁信号的第一辐射器和第二辐射器,第一辐射器和第二辐射器构成双极化的电磁信号辐射;上述至少两个双极化单元在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放,其中,阵列方向为上述金属板上的第一辐射器和第二辐射器的连线方向(在实际应用中,通常是第一辐射器和第二辐射器中心的连线方向)。
可以理解的是,每个双极化单元对着一个阵列方向,而一个双极化全向辐射器包括至少两个双极化单元,因此,整个双极化全向辐射器可能对应着多个阵列方向,但该多个阵列方向通常是平行的,或者存在允许误差的角度,因此可将双极化全向辐射器的某个双极化单元对应的阵列方向作为该双极化全向辐射器的阵列方向,或者将双极化全向辐射器的各个双极化单元对应的阵列方向的综合平均方向作为该双极化全向辐射器的阵列方向。
其中,第一辐射器和第二辐射器中的至少一个可为辐射缝隙。
在一种应用场景下,第一辐射器例如可为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,第二辐射器例如可为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器;当然,第一辐射器和第二辐射器亦可通过其它方式构成双极化,例如,第一辐射器和第二辐射器亦可辐射±45°的电磁信号,构成双极化。本实施例主要以第一辐射器为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,第二辐射器为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器为例来介绍。
在实际应用中,可将垂直辐射器和水平辐射器的重心的连线方向作为阵列方向。多个双极化全向辐射器可沿阵列方向组成双极化全向辐射器阵列。
在一种应用场景下,各个双极化单元的垂直辐射器和水平辐射器可用于辐射相同或不同频段的电磁信号。
其中,若垂直辐射器和水平辐射器辐射相同频段的电磁信号,即工作在同一频段,则双极化全向天线为单频双极化全向天线。若垂直辐射器和水平辐射器辐射不同频段的电磁信号,即工作在不同频段,则双极化全向天线为双频双极化全向天线。
上述无线收发设备可以是基站、中继站或其它无线收发设备。
由上可见,本实施例提供的无线收发设备中部署的双极化全向天线包括至少一个双极化全向辐射器,而该双极化全向辐射器包括在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放的至少两个双极化单元,该双极化全向天线能够实现信号在方位面的全向覆盖,可更好的适应多***共站部署及天面共享等应用需求,并且,双极化单元的至少一个辐射器采用辐射缝隙,可尽量使天线结构紧凑,风载荷小,并降低投资和运营成本。
为便于更好的理解,下面结合附图对本实施例的实施方案进行举例描述。
首先参见图1-a,本发明实施例提供的一种双极化单元,可包括:
金属板11、金属反射板12、设置于金属板11上的垂直辐射器13和水平辐射器14。其中,金属板11和金属反射板12之间有一定的距离(该距离可根据实际情况具体确定,以适合反射电磁信号为宜),垂直辐射器13和水平辐射器14之间有一定的距离(该距离亦可根据实际情况具体确定,以适合辐射两个极化的电磁信号为宜)。
为便于描述,下面可将金属板与金属反射板相对的一面称之为金属板的内面,可将金属板与金属反射板相背的一面称之为金属板的辐射面。
在实际应用中,垂直辐射器可以为偶极子、辐射缝隙、辐射片或其它可辐射电磁信号的结构;水平辐射器亦可为偶极子、辐射缝隙、辐射片或其它可辐射电磁信号的结构。辐射缝隙的大小和形状可根据实际情况具体设置,以适合辐射电磁信号为宜,例如形状可为长方形。
例如图1-b、1-c、1-d所示,其中,在图1-b中,垂直辐射器和水平辐射器的其中一个为偶极子,另一个为辐射缝隙;在图1-c中,垂直辐射器和水平辐射器的都为偶极子;在图1-d中,垂直辐射器和水平辐射器的都为辐射缝隙。
其中,本实施例主要以垂直辐射器和水平辐射器中的至少一个为辐射缝隙为例进行介绍。
参见图1-e,本实施例提供的一种双极化全向天线,包括至少一个双极化全向辐射器1100,双极化全向辐射器1100可包括:
双极化单元1110和双极化单元1120,
其中,双极化单元1110包括金属板1111和用于反射电磁信号的金属反射板1112,金属板1111上设置有用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器1113和用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器1114。
双极化单元1120包括金属板1121和金属反射板1112(此处以双极化单元1110和双极化单元1120共用金属反射板1112为例,共用金属板可降低制作成本,当然两个双极化单元亦可分别设置一块金属反射板),金属板1111上设置有用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器1123和用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器1124。
双极化单元1110和双极化单元1120在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放,其中,阵列方向为金属板1111或金属板1121上的垂直辐射器和水平辐射器的连线方向。
在图1-e中,金属板1111和金属板1121的内面相对(金属板1111和金属板1121间以相平行为宜,当然可存在允许误差范围的夹角),使得双极化单元1110和双极化单元1120各自在方位面覆盖近一半范围,共同形成方位面全向覆盖。
参见图1-f,本实施例提供的另一种双极化全向天线,包括至少一个双极化全向辐射器1200,双极化全向辐射器1200可包括:
双极化单元1210、双极化单元1220和双极化单元1230,
其中,双极化单元1210包括:金属板1211和用于反射电磁信号的金属反射板1212,金属板1211上设置有用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器1213和用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器1214。
双极化单元1220包括:金属板1221和用于反射电磁信号的金属反射板1222,金属板1221上设置有用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器1223和用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器1224。
双极化单元1230包括:金属板1231和用于反射电磁信号的金属反射板1232,金属板1231上设置有用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器1233和用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器1234。
双极化单元1210、双极化单元1220和双极化单元1230在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放,其中,阵列方向为金属板1211或金属板1211或上的垂直辐射器和水平辐射器的连线方向。
在图1-f中,金属板1211和金属板1221、金属板1231围成三角形(可相连或不相连),使得双极化单元1210、双极化单元1220和双极化单元1230共同形成方位面全向覆盖。
可以理解,若一个双极化全向辐射器包括4个或更多个双极化单元,则该多个双极化单元的金属板可与阵列方向正交的平面可围成多边形,使得该多个双极化单元共同形成方位面全向覆盖,以此类推。
进一步的,多个双极化全向辐射器可沿阵列方向组成双极化全向辐射器阵列,双极化全向天线亦可包括双极化全向辐射器阵列。
进一步的,本实施例还提供一种无线收发设备,可包括:一个或多个本实施例提供的上述双极化全向天线,以及与上述一个或多个双极化全向天线连接的信号处理模块(如射频模块或其它模块),该信号处理模块用于处理上述一个或多个双极化全向天线接收的信号,和/或,通过上述一个或多个双极化全向天线发送信号处理模块处理后的信号。
由上可见,本实施例提供的双极化全向天线包括在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放的至少两个双极化单元,该双极化全向天线能够实现信号在方位面的全向覆盖,可更好的适应多***共站部署及天面共享等应用需求。
并且,采用偶极子、辐射缝隙、辐射片等作为水平辐射器或垂直辐射器,可使得双极化全向天线具有结构紧凑,风载荷小,投资和运营成本低,对公众的视觉冲击小等优点。
实施例二
本实施例主要以双极化单元的垂直辐射器和水平辐射器的其中一个为偶极子,另一个为辐射缝隙为例进行说明。
参见图2-a,本发明实施例提供的双极化全向天线的另一个实施例,双极化全向天线包括至少一个双极化全向辐射器2100,其中,双极化全向辐射器2100可以包括:
双极化单元2110和双极化单元2120,
其中,双极化单元2110包括金属板2111和用于反射电磁信号的金属反射板2112,金属板2111上设置有辐射缝隙2113和偶极子2114。其中,例如辐射缝隙2113为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,偶极子2114为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器;或者,偶极子2114为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,辐射缝隙2113为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器。
双极化单元2120包括金属板2121和金属反射板2112(此处以双极化单元2110和双极化单元2120共用金属反射板2112为例,当然两个双极化单元亦可分别配置一块金属反射板),其中,金属板2121上设置有辐射缝隙2123和偶极子2124。其中,例如辐射缝隙2123为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,偶极子2124为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器;或者,偶极子2124为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,辐射缝隙2123为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器。
在实际应用中,可将金属板上偶极子和辐射缝隙的重心的连线方向作为阵列方向。并且,多个双极化全向辐射器可沿阵列方向组成双极化全向辐射器阵列。可以理解的是,每个双极化单元对着一个阵列方向,而一个双极化全向辐射器包括至少两个双极化单元,因此,整个双极化全向辐射器可能对应着多个阵列方向,但该多个阵列方向通常是平行的,或者存在允许误差的角度,因此可将双极化全向辐射器的某个双极化单元对应的阵列方向作为该双极化全向辐射器的阵列方向,或者将双极化全向辐射器的各个双极化单元对应的阵列方向的综合平均方向作为该双极化全向辐射器的阵列方向。
双极化单元2110和双极化单元2120在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放。在图2-a中,金属板2111和金属板2121的内面相对(金属板2111和金属板2121间以相平行为宜,当然可存在允许误差范围的夹角),使得双极化单元2110和双极化单元2120各自在方位面覆盖近一半范围,共同形成方位面全向覆盖。
图2-b为图2-a所示双极化全向天线2100的俯视图。
参见图2-c,本发明实施例提供的双极化全向天线的另一个实施例,双极化全向天线包括至少一个双极化全向辐射器2200,其中,双极化全向辐射器2200可以包括:
双极化单元2210、双极化单元2220和双极化单元2230,
其中,双极化单元2210包括:金属板2211和用于反射电磁信号的金属反射板2222,金属板2211上设置有辐射缝隙2213和偶极子2214。
双极化单元2220包括:金属板2221和用于反射电磁信号的金属反射板2222,金属板2221上设置有辐射缝隙2223和偶极子2224。
双极化单元2230包括:金属板2231和用于反射电磁信号的金属反射板2232,金属板2231上设置有辐射缝隙2233和偶极子2234。
其中,例如辐射缝隙为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,偶极子为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器;或者,偶极子为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,辐射缝隙为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器。
双极化单元2210、双极化单元2220和双极化单元2230在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放,其中,阵列方向为金属板2211或金属板2211或上的垂直辐射器和水平辐射器的连线方向。
在图2-c中,金属板2211和金属板2221、金属板2231围成三角形(可相连或不相连),使得双极化单元2210、双极化单元2220和双极化单元2230共同形成方位面全向覆盖。
在一种应用场景下,双极化全向天线2100和双极化全向天线2200的各个双极化单元的辐射缝隙和偶极子可用于辐射相同或不同频段的电磁信号。
其中,若辐射缝隙和偶极子辐射相同频段的电磁信号,即是工作在同一频段,则双极化全向天线为单频双极化全向天线。若辐射缝隙和偶极子辐射不同频段的电磁信号,即工作在不同频段,则双极化全向天线为双频双极化全向天线。
由上可见,本实施例提供的双极化全向天线包括在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放的至少两个双极化单元,该双极化全向天线能够实现信号在方位面的全向覆盖,可更好的适应多***共站部署及天面共享等应用需求。
并且,采用偶极子、辐射缝隙作为水平辐射器或垂直辐射器,可使得双极化全向天线具有结构紧凑,风载荷小,投资和运营成本低,对公众的视觉冲击小等优点。
进一步的,本发明实施例还提供一种无线收发设备,可包括:一个或多个本实施例提供的上述双极化全向天线,以及与上述一个或多个双极化全向天线连接的信号处理模块(如射频模块或其它模块),该信号处理模块用于处理上述一个或多个双极化全向天线接收的信号,和/或,通过上述一个或多个双极化全向天线发送信号处理模块处理后的信号。
实施例三
本实施例主要以双极化单元的垂直辐射器和水平辐射器都为辐射缝隙为例进行说明。
参见图3-a,本发明实施例提供的双极化全向天线的另一个实施例,双极化全向天线包括至少一个双极化全向辐射器3100,其中,双极化全向辐射器3100可包括:
双极化单元3110和双极化单元3120,
其中,双极化单元3110包括金属板3111和用于反射电磁信号的金属反射板3112,金属板3111上设置有用于辐射垂直极化的电磁信号的辐射缝隙3113和用于辐射水平极化的电磁信号的辐射缝隙3114。
双极化单元3120包括金属板3121和金属反射板3112(此处以双极化单元3110和双极化单元3120共用金属反射板3112为例,当然两个双极化单元亦可分别配置一块金属反射板),其中,金属板3121上设置有用于辐射垂直极化的电磁信号的辐射缝隙3123和用于辐射水平极化的电磁信号的辐射缝隙3124。
在实际应用中,可将金属板上两个辐射缝隙的重心的连线方向作为阵列方向。并且,多个双极化全向辐射器可沿阵列方向组成双极化全向辐射器阵列。可以理解的是,每个双极化单元对着一个阵列方向,而一个双极化全向辐射器包括至少两个双极化单元,因此,整个双极化全向辐射器可能对应着多个阵列方向,但该多个阵列方向通常是平行的,或者存在允许误差的角度,因此可将双极化全向辐射器的某个双极化单元对应的阵列方向作为该双极化全向辐射器的阵列方向,或者将双极化全向辐射器的各个双极化单元对应的阵列方向的综合平均方向作为该双极化全向辐射器的阵列方向。
双极化单元3110和双极化单元3120在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放。在图3-a中,金属板3111和金属板3121的内面相对(金属板3111和金属板3121间以相平行为宜,当然可存在允许误差范围的夹角),使得双极化单元3110和双极化单元3120各自在方位面覆盖近一半范围,共同形成方位面全向覆盖。
参见图3-b,本发明实施例提供的双极化全向天线的另一个实施例,双极化全向天线包括至少一个双极化全向辐射器3200,其中,双极化全向辐射器3200可以包括:双极化单元3210、双极化单元3220、双极化单元3230和双极化单元3240。
其中,双极化单元3210包括:金属板3211和用于反射电磁信号的金属反射板3222,金属板3211上设置有用于辐射垂直极化的电磁信号的辐射缝隙3213和用于辐射水平极化的电磁信号的辐射缝隙3214。
双极化单元3220包括:金属板3221和用于反射电磁信号的金属反射板3222,金属板3221上设置有用于辐射垂直极化的电磁信号的辐射缝隙3223和用于辐射水平极化的电磁信号的辐射缝隙3224。
双极化单元3230包括:金属板3231和用于反射电磁信号的金属反射板3232,金属板3231上设置有用于辐射垂直极化的电磁信号的辐射缝隙3233和用于辐射水平极化的电磁信号的辐射缝隙3234。
双极化单元3240包括:金属板3241和用于反射电磁信号的金属反射板3242,金属板3241上设置有用于辐射垂直极化的电磁信号的辐射缝隙3243和用于辐射水平极化的电磁信号的辐射缝隙3244。
双极化单元3210、双极化单元3220、双极化单元3230和双极化单元3240在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放。
在图3-b中,金属板3211和金属板3221、金属板3231、金属板3241围成四变形(可相连或不相连),使得双极化单元3210、双极化单元3220、双极化单元3230和双极化单元3240共同形成方位面全向覆盖。
在一种应用场景下,双极化全向天线3100和双极化全向天线3200的各个双极化单元的两个辐射缝隙可用于辐射相同或不同频段的电磁信号。其中,若两个辐射缝隙辐射相同频段的电磁信号,即是工作在同一频段,则双极化全向天线为单频双极化全向天线。若两个辐射缝隙不同频段的电磁信号,即工作在不同频段,则双极化全向天线为双频双极化全向天线。
由上可见,本实施例提供的双极化全向天线包括在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放的至少两个双极化单元,该双极化全向天线能够实现信号在方位面的全向覆盖,可更好的适应多***共站部署及天面共享等应用需求。
并且,采用辐射缝隙等作为水平辐射器和垂直辐射器,可使得双极化全向天线具有结构紧凑,风载荷小,投资和运营成本低,对公众的视觉冲击小等优点。
进一步的,本发明实施例还提供一种无线收发设备,可包括:一个或多个本实施例提供的双极化全向天线,以及与上述一个或多个双极化全向天线连接的信号处理模块(如射频模块或其它模块),该信号处理模块用于处理上述一个或多个双极化全向天线接收的信号,和/或,通过上述一个或多个双极化全向天线发送信号处理模块处理后的信号。
可以理解的是,本发明上述实施例中提及的正交、平行、垂直等概念可以不是数学意义上的绝对正交、平行、垂直等,可存在工程上允许的误差。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
以上对本发明实施例所提供的双极化全向天线和无线收发设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上上述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种双极化全向天线,其特征在于,包括:至少一个双极化全向辐射器,其中,所述双极化全向辐射器包括至少两个双极化单元,
所述双极化单元包括:金属板和用于反射电磁信号的金属反射板;
其中,所述双极化单元的金属板上设置有用于辐射电磁信号的第一辐射器和第二辐射器,所述第一辐射器和所述第二辐射器构成双极化的电磁信号辐射,所述第一辐射器和所述第二辐射器中的至少一个为辐射缝隙;
所述至少两个双极化单元在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放,其中,所述阵列方向为所述金属板上的第一辐射器和第二辐射器的连线方向;
其中,所述第一辐射器为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,所述第二辐射器为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器。
2.根据权利要求1所述的双极化全向天线,其特征在于,所述第一辐射器和第二辐射器用于辐射相同频段的电磁信号。
3.根据权利要求1所述的双极化全向天线,其特征在于,所述第一辐射器和第二辐射器用于辐射不同频段的电磁信号。
4.根据权利要求1至3任一项所述的双极化全向天线,其特征在于,
所述双极化全向辐射器包括两个双极化单元,所述两个双极化单元共用一个金属反射板。
5.根据权利要求1至3任一项所述的双极化全向天线,其特征在于,所述双极化全向辐射器的至少两个双极化单元在与阵列方向正交的平面摆放为三角形或多边形,以共同形成方位面全向覆盖。
6.一种无线收发设备,其特征在于,包括:一个或多个双极化全向天线,以及与所述一个或多个双极化全向天线连接的信号处理模块,所述信号处理模块通过所述一个或多个双极化全向天线发送其处理后的信号;
其中,所述双极化全向天线包括至少一个双极化全向辐射器,所述双极化全向辐射器包括至少两个双极化单元,
所述双极化单元包括:金属板和用于反射电磁信号的金属反射板;
其中,所述双极化单元的金属板上设置有用于辐射电磁信号的第一辐射器和第二辐射器,所述第一辐射器和所述第二辐射器构成双极化的电磁信号辐射,所述第一辐射器和所述第二辐射器中的至少一个为辐射缝隙;
所述至少两个双极化单元在与阵列方向正交的平面以能够共同形成方位面全向覆盖的方式组合摆放,其中,所述阵列方向为所述金属板上的第一辐射器和第二辐射器的连线方向;
其中,所述第一辐射器为用于辐射垂直极化的电磁信号的垂直辐射器,所述第二辐射器为用于辐射水平极化的电磁信号的水平辐射器。
7.根据权利要求6所述的无线收发设备,其特征在于,所述垂直辐射器和水平辐射器用于辐射相同或不同频段的电磁信号。
8.根据权利要求6至7任一项所述的无线收发设备,其特征在于,
所述双极化全向辐射器包括两个双极化单元,该两个双极化单元共用一个金属反射板。
9.根据权利要求6至7任一项所述的无线收发设备,其特征在于,
所述双极化全向辐射器的至少两个双极化单元在与阵列方向正交的平面摆放为三角形或多边形,以共同形成方位面全向覆盖。
10.根据权利要求6至7任一项所述的无线收发设备,其特征在于,
所述无线收发设备为基站或中继站。
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