CN112397886B - 一种窄波束定向天线及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种窄波束定向天线及其制备方法,包括壳体和设置于壳体内的双天线体;所述双天线体包括第一天线、第二天线和双反射板;所述第一天线通过限位装置分别与壳体和第二天线连接,在所述第二天线的菱形连接点处通过固定座连接双反射板,所述双反射板固定于壳体另一端。通过双菱天线、圆管铜杆天线与双反射板的层层限位,保证窄波束天线的方向性,有利于天线信号的接收。

Description

一种窄波束定向天线及其制备方法
技术领域
本发明涉及定向天线技术领域,特别是涉及一种窄波束定向天线及其制备方法。
背景技术
本部分的陈述仅仅是提供了与本发明相关的背景技术信息,不必然构成在先技术。
圆轨智能巡检机器人和隧道管廊移动灭火机器人在隧道、监狱等的应用越来越广泛,但是,由于隧道地形环境复杂、实时多变且空间较为狭小,通信信号较弱且易受到干扰,受到这些条件的限制,通信天线的安装、传播信号的强度及距离受到影响;其次目前移动通信设备商通常采用现有的65°基站天线辐射单元做成多阵列形式来实现窄波束,但是这样一方面增加体积,同时提高天线的成本。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提出了一种窄波束定向天线及其制备方法,通过双菱天线、圆管铜杆天线与双反射板的层层限位,保证窄波束天线的方向性,有利于天线信号的接收。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
第一方面,本发明提供一种窄波束定向天线,包括壳体和设置于壳体内的双天线体;
所述双天线体包括第一天线、第二天线和双反射板;所述第一天线通过限位装置分别与壳体和第二天线连接,在所述第二天线的菱形连接点处通过固定座连接双反射板,所述双反射板固定于壳体另一端。
第二方面,本发明提供一种如第一方面所述的窄波束定向天线的制备方法,包括:
通过限位装置连接第一天线和第二天线,且在第二天线的菱形连接点处连接固定座,将双反射板设置于固定座上,构成双天线体;
通过第一限位堵盖和第二限位堵盖将双天线体固定在壳体的两端。
第三方面,本发明提供一种如第一方面所述的窄波束定向天线和/或如第二方面所述的窄波束定向天线制备方法在机器人通信基站中的应用。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
本发明的双天线体采用双菱天线、圆管铜杆天线与双反射板的层层限位,保证天线在使用过程中不摇摆、不偏移方向,保证窄波束天线的方向性,有利于天线信号的接收。
本发明的双天线体采用双菱天线,菱形的边长根据无线网络的频段计算,制作简单、增益效果明显、传输距离远且双菱天线频带宽度比普通天线宽。
本发明的双反射板采用碗形反射板和圆筒反射板的双重加持,提高天线信号的接收灵敏度,将天线信号反射聚集在接收点上,增强天线的接收能力,阻挡和屏蔽来自反方向的其他电波。
本发明的窄波束定向天线体积小,不占空间,能够适用于环境条件较差的施工现场的安装和吊挂。
本发明附加方面的优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
图1为本发明实施例1提供的窄波束定向天线纵向剖面图;
图2为本发明实施例1提供的窄波束定向天线内部结构图;
其中,1.壳体,2.第一限位堵盖,3.第二限位堵盖,4.第一天线,5.固定座,6.限位盖,7.第二天线,8.碗形反射板,9.圆筒反射板。
具体实施方式:
下面结合附图与实施例对本发明做进一步说明。
应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本发明提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本发明的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例1
如图1-2所示,本实施例提供一种窄波束定向天线,包括壳体1和设置于壳体内的双天线体;
所述双天线体包括第一天线7、第二天线4和双反射板;所述第一天线7通过限位装置分别与壳体1和第二天线4连接,在所述第二天线4的菱形连接点处通过固定座5连接双反射板,所述双反射板固定于壳体1另一端。
在本实施例中,所述壳体1包括第一限位堵盖2和第二限位堵盖3,通过第一限位堵盖2和第二限位堵盖3将双天线体固定于壳体1的两端。
在本实施例中,所述第一天线7采用圆管铜杆天线,所述圆管铜杆天线采用两种不同管径尺寸的铜管制成,其中,大管径铜管采用一根,小管径铜管采用4根;
优选地,小管径铜管的长度和管间距根据无线网络的频段计算得出,其增益效果较为明显;
在本实施例中,所述大管径铜管两端分别设有沟槽,一端与第二天线连接,另一端固定于第二限位堵盖3上;
优选地,在所述第二限位堵盖3上设有限位凸台,与大管径的铜管的沟槽匹配连接,保证圆管铜杆天线在使用过程中不摇摆、不偏移方向。
在本实施例中,所述第二天线4采用双菱天线,在固定座5上设有沟槽,将双菱天线放置于沟槽处,并通过限位盖6固定,能够保证双菱天线在使用过程中不摇摆、不偏移方向;
优选地,限位盖6上设有限位凸台,与固定座5的沟槽匹配连接;
优选地,圆管铜杆天线的大管径铜管连接在限位盖6上,限位盖6上的限位凸台与大管径铜管的沟槽匹配连接;
优选地,双菱天线中间连接点的缺口两端连接射频转接器的两根线束,射频转接器固定到壳体1上,用于信号的传输;
优选地,双菱天线采用紫铜条弯制而成,菱形的边长根据无线网络的频段计算得出,其增益效果较为明显,且双菱天线的频带宽度比普通天线更宽。
在本实施例中,双反射板的第一反射板和第二反射板分别采用碗形反射板8和圆筒反射板9,双反射板是在双菱天线和圆管铜杆天线基础上进行的加持,能够提高天线信号的接收灵敏度,将天线信号反射聚集在接收点上,不但大大增强天线的接收能力,反射板还能起到阻挡、屏蔽来自反方向的其他电波的作用;
优选地,所述碗形反射板8固定在双菱天线的固定座5的尾端,固定座5的尾端设有限位凸台,保证碗形反射板8在使用过程中不摇摆、不偏移方向;
优选地,碗形反射板8与双菱天线的距离根据无线网络的频段计算得出;
优选地,碗形反射板8焊接圆筒反射板9上,圆筒反射板9上设有限位凹槽,第一限位堵盖2上设有限位凸台,限位凹槽与限位凸台匹配连接,以使圆筒反射板9固定在壳体内,且不会转动。
上述窄波束定向天线的制备方法如下:
通过限位装置连接第一天线和第二天线,且在第二天线的菱形连接点处连接固定座,将双反射板设置于固定座上,构成双天线体;
通过第一限位堵盖和第二限位堵盖将双天线体固定在壳体的两端。
本实施例通过采用双菱天线、圆管铜杆天线以及双反射板的层层限位装置,保证窄波束天线的方向性,有利于天线信号的接收。
在更多实施例中,还提供一种如实施例1所述的窄波束定向天线和/或窄波束定向天线制备方法在机器人通信基站中的应用。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

Claims (7)

1.一种窄波束定向天线,其特征在于,包括:壳体和设置于壳体内的双天线体;
所述双天线体包括第一天线、第二天线和双反射板;所述第一天线通过限位装置分别与壳体和第二天线连接,在所述第二天线的菱形连接点处通过固定座连接双反射板,所述双反射板固定于壳体另一端;
所述第一天线采用圆管铜杆天线,所述圆管铜杆天线采用两种不同管径尺寸的铜管制成,其中,大管径铜管采用一根,小管径铜管采用4根,小管径铜管的长度和管间距根据无线网络的频段计算得出;
所述第二天线采用双菱天线,所述菱形天线的边长根据无线网络的频段计算得出;
所述双反射板采用碗形反射板和圆筒反射板,所述碗形反射板固定在固定座的尾端,在所述固定座的尾端设有限位凸台,通过限位凸台固定碗形反射板;所述碗形反射板焊接在圆筒反射板上,所述圆筒反射板通过限位装置固定在壳体的另一端。
2.如权利要求1所述的一种窄波束定向天线,其特征在于,所述壳体包括第一限位堵盖和第二限位堵盖,通过第一限位堵盖和第二限位堵盖将双天线体固定于壳体两端。
3.如权利要求2所述的一种窄波束定向天线,其特征在于,所述第一天线的一端设有沟槽,所述第二限位堵盖上设有限位凸台,所述沟槽与限位凸台匹配连接。
4.如权利要求1所述的一种窄波束定向天线,其特征在于,在固定座上设有沟槽,所述双菱天线置于沟槽处,并通过限位盖固定。
5.如权利要求4所述的一种窄波束定向天线,其特征在于,所述第一天线的另一端设有沟槽,所述限位盖上设有限位凸台,所述沟槽与限位凸台匹配连接。
6.如权利要求4所述的一种窄波束定向天线,其特征在于,所述双菱天线的菱形连接点的缺口两端连接射频转接器。
7.一种如权利要求1-6任一项所述的窄波束定向天线的制备方法,包括:
通过限位装置连接第一天线和第二天线,且在第二天线的菱形连接点处连接固定座,将双反射板设置于固定座上,构成双天线体;
通过第一限位堵盖和第二限位堵盖将双天线体固定在壳体的两端。
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