CN112582774B - 天线及其辐射单元、辐射单元巴伦结构和制造方法 - Google Patents

天线及其辐射单元、辐射单元巴伦结构和制造方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种天线及其辐射单元、辐射单元巴伦结构,所述辐射单元具有属于同一极化的两个偶极子及分别为所述两个偶极子馈电的两个馈电部件,两个所述馈电部件的各自一端与其相应的偶极子电连接,各自另一端通过该辐射单元所固有的同一物理合路端口实现合路。通过设置属于辐射单元固有的合路端口,并使其连接于与同一极化的两个偶极子连接的两个馈电部件(如同轴电缆)的各自一端,从而实现通过该合路端口实现两个偶极子的信号的分/合路,使得辐射单元应用于天线时仅需通过一根同轴电缆连接于移相器与合路端口之间即可实现移相器对一个极化的两个偶极子的馈电,减少了反射板反面的同轴电缆的数量,使反射板反面的布局更为简洁。

Description

天线及其辐射单元、辐射单元巴伦结构和制造方法
技术领域
本发明涉及移动天线领域,尤其涉及一种天线及其辐射单元、辐射单元巴伦结构和制造方法。
背景技术
随着通信行业的发展,小型化、多频段、多制式的基站天线越来越成为通信行业应用的主流天线。为了提升空间利用率,目前多频段、多制式天线一般采用同轴嵌套结构,即将高频辐射单元嵌入低频辐射单元中。如图1a和图1b所示,目前的基站天线中,常规的嵌套用辐射单元100设计由四个偶极子1组成,通过一个波长或更长的同轴电缆2和功分器3组合连接到天线***的馈电网络中,其中电缆2通过电缆卡夹4固定于反射板上,这种连接方式一方面导致天线反射板200背面的空间布局非常复杂,另外由于电缆和功分器较难固定导致天线***的互调稳定性较差,同理,也必然无助于提升生产效率。
发明内容
本发明的首要目的旨在提供一种可以提高其互调稳定性的辐射单元。
本发明的另一目的旨在提供一种应用上述辐射单元的天线。
本发明的又一目的旨在提供一种可以简化天线的背面空间布局以提高天线互调稳定性的辐射单元巴伦结构。
本发明的再一目的旨在提供一种上述辐射单元的制造方法。
为了实现上述目的,本发明提供以下技术方案:
作为第一方面,本发明涉及一种辐射单元,具有属于同一极化的两个偶极子及分别为所述两个偶极子馈电的两个馈电部件,两个所述馈电部件的各自一端与其相应的偶极子电连接,各自另一端通过该辐射单元所固有的同一物理合路端口实现合路。
所述合路端口一体化集成于所述辐射单元所具有的巴伦结构中以成为其固有部分。
优选地,所述偶极子具有实体空间结构,由所述巴伦结构所支撑。
进一步地,所述巴伦结构具有底座和连接于底座、为支撑所述偶极子中的辐射臂而相应设置的巴伦臂,所述合路端口一体化形成于所述底座上。
优选地,所述合路端口形成于底座上、相对于所述两个偶极子的几何对称轴线处。
优选地,所述馈电部件自合路端口始,沿其相应的巴伦臂支撑所述辐射臂的方向铺设。
优选地,所述馈电部件沿巴伦臂的正面或反面铺设,所述合路端口用于合路的连接部位适应性地设置于同一正面或反面。
优选地,所述合路端口与所述偶极子均装设于辐射单元所在的反射板的同一侧,由此视为该辐射单元的固有部分。
优选地,所述偶极子为贴片振子,所述合路端口置于能保持偶极子的电气性能的邻近位置处。或者,所述偶极子为压铸成型的振子。
优选地,所述合路端口被预配备于该辐射单元所在的反射板的相应位置处,由此视为该辐射单元的固有部分。
优选地,所述合路端口所在的空间位置到所述同一极化的两个偶极子各自的馈电点的距离大致相等。
优选地,所述合路端口呈筒型结构,其外壁构成外导体,由其外壁限定形成的通孔处设置有内导体,各馈电部件所具有内导体与合路端口的内导体相连接,各馈电部件所具有的外导体与合路端口的外导体相连接。
优选地,所述馈电部件为同轴电缆,为同一极化提供的两条所述同轴电缆具有大致相同的长度。
优选地,所述合路端口具有用于将外部线缆的外导体与馈电部件的外导体相连接,将外部线缆的内导体与馈电部件的内导体相连接的对应导电元件。
优选地,所述合路端口的与内导体和外导体相对应的两个导电元件之间具有容性耦合特征。
进一步地,该辐射单元还包括与前述极化以极化正交方式排布的另一极化,两个极化具有相同的结构,分别具有各自对应的所述合路端口和馈电部件。
优选地,两个所述的极化的偶极子均通过巴伦臂支撑在底座上,且两个合路端口也集成在所述底座上,各馈电部件铺设于相应的偶极子和合路端口之间,沿相应的巴伦臂排线。
优选地,每个极化所对应的合路端口在所述底座的位置,与支撑另一极化的一个偶极子的巴伦臂底部相对应,以使得合路于该合路端口的两个馈电部件自该合路端口到达其相应极化两个偶极子的馈电点的长度大致相等
优选地,每个所述的合路端口,适于仅通过单一线缆与天线的移相器直接电连接,以适于接收该移相器直接输出的一路信号,经由该合路端口实现功分。
优选地,所述馈电部件的长度的所述合路端口所处的位置的设置,满足经由该辐射单元发射其相应极化信号所需的阻抗匹配条件。
优选地,所述馈电部件的长度为相应极化信号的0.5倍工作波长的整数倍。
优选地,所述馈电部件为同轴电缆,其外导体通过合路端口的外导体接地,其内导体通过合路端口的内导体与外部线缆电性连接。
作为第二方面,本发明还涉及一种天线,其包括多个上述辐射单元,以及由多个移相器构成的移相网络,其用于输出经移相后实现信号相位差分关系的移相信号,每个所述移相器的移相信号输出端均通过单独一条线缆传输至对应的一个所述辐射单元的一个对应的合路端口处。
优选地,所述移相网络及线缆居于天线的反射板的反面,而每个所述的辐射单元以三点支撑结构固定于所述反射板正面。
优选地,所述辐射单元为用于辐射低频信号的低频辐射单元,在该辐射单元的偶极子围成的范围之内,装设有用于辐射高频信号的高频辐射单元。
作为第三方面,本发明还涉及一种辐射单元巴伦结构,其包括底座和至少一对巴伦臂,每对巴伦臂有对称的两组巴伦臂,各组巴伦臂绕底座的周向等距设置,所述底座一体成型有合路端口,该合路端口包括外导体,由底座形成的通孔外壁形成,和预埋并固定于该通孔内的内导体,每组巴伦臂末端用于固定辐射单元的偶极子,每组巴伦臂的本体用于排线容置连接于所述偶极子和合路端口之间的馈电部件。
优选地,同一对巴伦臂所对应的合路端口,其所处的位置使得该对巴伦臂所支撑的两个偶极子被相应的馈电部件实现阻抗匹配馈电。
优选地,当存在两对巴伦臂时,一对巴伦臂所对应的合路端口刚好位于另一对巴伦臂所对应的底座位置处。
作为第四方面,本发明还涉及一种辐射单元的制造方法,包括以下步骤:预备用于形成上述辐射单元巴伦结构的模具;浇铸成型所述辐射单元的坯件;脱模取出辐射单元的成型坯件;将包裹有内导体的介质装设于外导体的通孔内。
相比现有技术,本发明的方案具有以下优点:
本发明的辐射单元,通过其固有的合路端口实现属于同一极化的两个偶极子的馈电部件的信号合路,在其应用于天线中时,仅需通过一根同轴电缆连接于合路端口与移相器之间即可实现馈电网络对辐射单元一个极化的馈电,相对于现有天线通过两根线缆连接于辐射单元与移相器之间实现同一极化两个偶极子的馈电的方案,可以减少一倍的线缆,减少了天线反射板反面的线缆,使得反射板反面的布局较为简洁;同时还减少了同轴电缆的使用,节省成本、降低天线重量。
本发明的辐射单元,通过设置合路端口与底座或巴伦臂一体成型,在其应用到天线上时,不需要另外设置接线功分器,解决了现有辐射单元与接线功分器和反射板连接互调稳定性差的行业技术难题。
另外,在馈电部件为75欧姆的同轴电缆时,所述合路端口所在的空间位置到所述同一极化的两个偶极子各自的馈电点的距离大致相等,并将馈电部件的长度设为工作波长的半波长的整数倍,与馈电网络的输出阻抗相匹配,可刚好满足阻抗匹配的最小长度,相对于现有采用一个波长长度的同轴电缆方能穿过反射板与移相器连接的方案,可大大减小同轴电缆的长度,节省成本,且阻抗匹配性能更佳。
本发明的辐射单元中,通过设置与合路端口电连接的短路端子而构成滤波枝节,可以有效减少多频段、多***天线不同频段间的互耦问题。其中,短路端子与合路端口之间的线缆长度优选为1/4倍波长。
本发明的天线中,由于辐射单元为同一极化的两个偶极子馈电的馈电部件(如同轴电缆)通过一个合路端口合路,相比现有的由反射板、辐射单元、移相器、功分器、连接移相器和功分器的同轴电缆和连接功分器和辐射单元的同轴电缆和三个及以上电缆卡件组成的天线,不需要额外设置接线功分器,减少同轴电缆的长度,其成本更低,天线背面布局更加简洁;同时,一个极化的合路端口与移相器之间仅通过一根同轴电缆即可完成连接馈电,可以减少同轴电缆的使用,天线反射板反面的布局得到大大的优化。
另外,相对于现有辐射单元对应反射板的孔位数量为四个同轴电缆过孔和四个螺钉孔,本发明的天线的反射板安装一个辐射单元孔位数量为两个线缆过孔(即合路端口对应孔位)和三个固定用的螺钉孔,反射板上孔位减少近半,能减少过孔不光滑有毛刺引入的交调问题,从而互调稳定性能更好。
此外,由于本发明通过将合路端口集成到辐射单元中,节约了外部线缆的同时,显然能够进一步提高辐射单元以及天线的整体生产效率。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,这些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
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1a为现有天线的立体图,示出了辐射单元与反射板的连接关系;
图1b为图1a所示天线的另一视角的立体图,示出反射板背面的结构。
图2为本发明一种实施方式的辐射单元的立体图;
图3为图2中A部分的放大图;
图4为本发明另一实施方式的辐射单元的立体图;
图5为本发明又一实施方式的辐射单元的立体图;
图6为本发明一种实施方式的辐射单元的剖视图;
图7为本发明另一种实施方式的辐射单元的剖视图;
图8a为本发明一种实施方式的天线的立体图,示出反射板正面视角的结构;
图8b为图8a所示天线的另一视角的立体图,示出反射板背面视角的结构;
图9为现有天线互调实测图;
图10为本实施方式的天线的互调实测图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
本发明涉及一种天线,其包括反射板、设于反射板正面的辐射单元及设于反射板反面的包含移相器的馈电网络,所述馈电网络包括由多个移相器构成的移相网络,其用于输出经移相后实现信号相位差分关系的移相信号,为所述辐射单元馈电。
其中,所述辐射单元包括用于辐射低频信号的低频辐射单元和/或用于辐射高频信号的高频辐射单元,可以为至少一个的低频辐射单元组阵、可以为至少一个高频辐射单元组阵,可以为至少一个低频阵列和至少一个高频阵列相邻组阵,可以为相邻两个低频辐射单元之间设置一个高频辐射单元组阵,并最好在一个低频辐射单元内嵌套一个高频辐射单元,可以为任一低频辐射阵列插花式布置在多个不同和/或相同的高频阵列中等等,其具体可以由技术人员根据***性能需求,例如增益需求来设置。
所述辐射单元同一极化方向具有两个偶极子及分别为所述两个偶极子馈电的两个馈电部件,两个所述馈电部件的各自一端与其相应的偶极子电连接,各自另一端通过该辐射单元所固有的同一物理的合路端口实现合路。
在一种实施方式中,所述辐射单元优选为双极化辐射单元,其每个极化方向具有两个偶极子及分别为同一极化所述两个偶极子馈电的两个馈电部件,两个所述馈电部件的各自一端与其相应的偶极子电连接,各自另一端通过该辐射单元所固有的同一物理合路端口实现合路。
在此,所称的物理的合路端口是指该合路端口具有物理结构,更具体的情况下是提供一个可供线缆连接的接口结构。该合路端口可以实现至少两路信号的合路。另外,该合路端口为属于辐射单元的结构,其可以与辐射单元的主体部位一体成型或一体化装配设置以实现一体化集成,也可在辐射单元的主体部位安装于反射板时与预固定于反射板的合路端口对接而构成辐射单元的一固有部分。
其中,对于压铸型振子,所述主体部位包括偶极子及巴伦结构,在该种振子中,偶极子具有有别于印刷成型的空间实体结构,由巴伦结构所支撑,所述巴伦结构通常包括巴伦臂,馈电部件可沿巴伦臂的本体铺设并与偶极子连接,必要时,所述巴伦结构还包括用于将多个巴伦臂连接起来构成一个整体的底座,多个巴伦臂绕底座的周向等距排布。对于贴片振子,主体部位包括偶极子。
对于压铸型振子,所述合路端口与所述底座连接,或者合路端口直接固定于巴伦臂,较佳地,所述合路端口与所述底座或巴伦臂一体成型设置,在其他方式中,合路端口也可与巴伦臂或底座分体设置。对于贴片振子,所述合路端口可预固定于反射板上指定位置处,在振子安装于反射板时与振子的偶极子电性连接,当贴片振子还由金属结构件支撑时,合路端口可连接于金属支撑件。在此,由于合路端口的馈电部位与贴片振子位于反射板的同一侧,因而合路端口视为辐射单元一部分。
每个馈电部件的长度与所述合路端口所设置的位置具有匹配关系,,两者之间的匹配关系满足经由该辐射单元发射其相应极化信号所需的阻抗匹配条件。
进一步地,在一个具体实例中,当馈电部件为75欧姆同轴电缆时,其长度为相应极化信号的0.5倍工作波长的整数倍。优选地,为同一极化两个偶极子馈电的两个馈电部件的长度大致相等,具体可以使所述合路端口所在的空间位置到所述同一极化的两个偶极子各自的馈电点的距离大致相等,由此可方便馈电部件的设置,提高辐射单元的一致性。需要说明的是,两个馈电部件的长度可以不严格相等,可以根据交叉极化比或其他电气指标的设定而进行调整,一方面可以调节线缆的长度,另一方面可以调整合路端口的设置位置。
较佳地,所述合路端口设于底座上相对于所述两个偶极子的几何对称轴线处,例如一对巴伦臂所对应的合路端口刚好位于另一对巴伦臂所对应的底座位置处。
优选地,所述合路端口具有用于将外部线缆的外导体与馈电部件的外导体相连接,将外部线缆的内导体与馈电部件的内导体相连接的对应导电元件。并且所述合路端口的与内导体和外导体相对应的两个导电元件之间具有容性耦合特征。
在一种实施方式中,所述合路端口呈筒型结构,其外壁构成外导体,由其外壁限定形成的通孔处设置有内导体,各馈电部件所具有内导体与合路端口的内导体相连接,各馈电部件所具有的外导体与合路端口的外导体相连接。
本发明中,每个所述移相器的移相信号输出端均通过单独一条线缆(如同轴电缆)传输至对应的一个所述辐射单元的一个对应的合路端口处。由于为同一极化的两个偶极子馈电的两个馈电部件各自一端合路连接于合路端口,因而该辐射单元的每个极化都可以仅通过一根同轴电缆直接连接于合路端口与馈电网络的移相器之间,完成馈电网络对一个极化的两个偶极子的馈电。相对于现有天线,基于阻抗匹配,需要通过每个极化延伸出两根较长的同轴电缆连接于移相器同一个端口,减少了一根同轴电缆。对于一副多个双极化辐射单元共同构成的天线而言,减少了大量的同轴电缆,使得反射板反面的布局得到大大的优化,反射板反面更为简洁。
优选地,所述馈电部件沿巴伦臂的正面或反面铺设,所述合路端口用于合路的连接部位适应性地设置于同一正面或反面,当合路端口设于底座时,其可以凸出于底座的正面,也可不从底座的正面凸出,具体可视布线的便利性设置。
下面以压铸型振子为例,说明本发明的辐射单元的结构、涉及的原理及其所带来的效果。参见图2,所述辐射单元100包括环形的底座1、由底座1正面倾斜向上且向外延伸的两对巴伦臂2、四个一一对应连接于巴伦臂2远离底座1一端的偶极子3、连接于偶极子3为之馈电的馈电部件,以及设于底座1下方的合路端口5。其中,每对巴伦臂2包括两组巴伦臂,每组巴伦臂包括两个对称设置的巴伦臂,用于支撑一个偶极子的两个辐射臂。所述馈电部件为同轴电缆4。
四个所述偶极子3分为两对,每对偶极子3工作于同一个极化方向,其被支撑于一对巴伦臂上。优选地,两对偶极子3工作于相互正交的两个极化方向,两个所述极化方向例如为+45°极化方向和-45°极化方向,或垂直极化相交等。每个偶极子3均包括两个辐射臂30,所述辐射臂30为直线型,使得四个偶极子3共同围成正四边形。请结合图5,在另一个实施方式中,所述辐射臂30为弧线型,使得四个偶极子3共同围合成圆形。
优选地,所述同轴电缆4对应每个极化方向的两个偶极子3设有两根,两根同轴电缆4的各自一端与偶极子3连接,各自另一端连接到合路端口,并且使得两根同轴电缆于该合路端口5处的并联阻抗为特定阻抗,例如50欧姆,以与馈电网络的输出阻抗相适配。当作为馈电部件的所述同轴电缆4为75欧姆的同轴电缆时,其长度为半个波长的整数倍,并且当所述同轴电缆4为100欧姆的同轴电缆时,两根同轴电缆于合路端口处的并联阻抗为50欧姆,因而其长度可为任意长度,可由技术人员根据实际需要设置。
由于合路端口5处的阻抗为50欧姆,与天线馈电网络的输出阻抗相匹配,不再需要在合路端口5与移相器之间设置相应长度的同轴电缆来进行阻抗匹配,减少同轴电缆的长度。
优选地,作为所述馈电部件的同轴电缆4的长度为半个工作波长的整数倍,其长度设计的原理是:现有基站天线的馈电网络的输出阻抗均为50欧姆,而现有偶极子3多由半波振子构成,半波振子的理想阻抗为75欧姆左右,为了让偶极子3与基站天线中的馈网匹配,须使本发明辐射单元100的合路端口5的输出阻抗需为50欧姆。例如在一个实施例中为了实现合路端口5的输出阻抗为50欧姆,相同极化方向的两个偶极子3需要通过半个波长(0.5λ)整数倍的75欧姆的两根同轴电缆在合路端口5处并联连接实现50欧姆阻抗。由于常规辐射单元100的巴伦臂2为了实现平衡馈电,其长度多为四分之一个波长(即0.25λ),而同轴电缆的介电常数一般为2.01,半个波长的同轴电缆的长度为
Figure BDA0002351010520000101
优选地,本发明同轴电缆沿巴伦臂2的长度为0.25λ,沿环形的底座1的长度约为0.1λ,作为馈电部件的同轴电缆长度刚好满足阻抗匹配的最小长度。
而现有辐射单元100,如图1a和1b所示,200是反射板,100是安装在反射板正面的现有辐射单元100,2是在反射板背面连接辐射单元100的同轴电缆,由图1b可知现有辐射单元100的四个偶极子3连接的同轴电缆需要穿过反射板200连接功分器3,本图中功分器3采用一分二接线端子,也可采用PCB功分器等其它功分方式,现有辐射单元100的同轴电缆2的长度如果为半个波长,其线缆长度不足够穿过反射板来连接功分器,所以现有辐射单元100的同轴电缆长度必须为一个波长或更长。由以上可知,本实施例的辐射单元100相比于现有辐射单元100,其同轴电缆的长度最优,大大节约线缆成本,且其阻抗匹配性能更好。
请结合图3,优选地,所述合路端口5呈筒型结构,其外壁构成外导体50,由其外壁限定形成的通孔处设置有内导体51,外导体50与内导体51之间填充以绝缘介质而将内导体51固定于外导体50的通孔内。在此实施方式中,合路端口构成类似于同轴电缆的结构,属于同一极化的两馈电部件所具有的内导体与合路端口5的内导体51相连接,馈电部件所具有的外导体与合路端口5的外导体50相连接。另外,在其他实施方式中,所述合路端口具有分别用于将外部线缆的外导体与馈电部件的外导体相连接,将外部线缆的内导体与馈电部件的内导体相连接的对应的两个导电元件,所述合路端口的与内导体和外导体相对应的两个导电元件之间具有容性耦合特征。在此实施方式中,所述合路端口的截面呈圆形,在其他实施方式中,所述合路端口也可为多边形。合路端口实现一种筒状结构,方便与作为外部线缆的同轴电缆相连接。
所述合路端口5可以在辐射单元的主体部位压铸成型过程中一体成型其外壁(即外导体),然后将包裹有所述内导体的介质置于所述外导体的通孔内,由此构成所述合路端口。
由于与同一极化方向的两个偶极子3连接的两根同轴电缆4合路连接于一个合路端口5,因而两个极化方向的四个偶极子3的馈电可经由两个合路端口5通过两根同轴电缆与移相器连接而连接到馈电网络,减少同轴电缆的数量。一方面,在该辐射单元100在应用于天线时,仅需在反射板上开设两个线缆过孔,供两个合路端口5穿过与馈电网络的移相器连接即可,相对于现有天线需要开设四个线缆过孔的方案,减少了一半线缆过孔,可以极大程度上减少因线缆过孔存在毛刺而导致互调稳定性差的问题。另一方面,可以减少辐射单元与移相器之间连接的同轴电缆的数量,使得反射板反面的线缆得以减少,反射板反面的布局得到大大的优化,反射板反面较为简洁。
优选地,所述合路端口5的馈电部位52到同一极化方向的两个偶极子3之间的距离相等,使得两根同轴电缆4的长度相等,例如均为半波长,以便于阻抗匹配和方便同轴电缆4在巴伦臂2和底座1上的布线。应当理解的,由于加工误差或出于阻抗匹配、交叉极化比调节的需要,两根同轴电缆4的长度也可大致相等或者根据实际需要调整长度。
进一步地,所述底座1靠近所述合路端口5的位置设有焊接槽10,所述焊接槽10可供同轴电缆4的外导体卡入并焊接。为便于同一极化方向的两根同轴电缆4的焊接,每个合路端口5处设有两个所述焊接槽10,并且两个焊接槽10大致呈“八”字设置。
较佳地,为方便同轴电缆4的布线,所述巴伦臂2的正面或反面设有布线槽20,所述同轴电缆4置于所述布线槽20内并与布线槽20焊接,所述合路端口5用于合路的连接部位(未标示,下同)适应性地设置于同一正面或反面。
参见图2,在一个实施例中,所述布线槽20开设于巴伦臂2的正面,此时,所述合路端口5贯穿所述底座1,以便于巴伦臂2正面的同轴电缆4与合路端口5和馈电网络连接。请结合图4,在另一个实施方式中,所述布线槽20开设于巴伦臂2的反面,对应的,所述合路端口5设于底座的反面,其外导体50靠近布线槽20的侧壁上开设有让位孔53,以供同轴电缆4的内导体伸入与合路端口5的所述内导体51连接。
请结合图5,优选地,所述巴伦臂2设有与所述布线槽20相对的两侧连接以将同轴电缆4包裹于所述巴伦臂2内的封板21,既可对同轴电缆4构成保护,也可达到一定的美观效果。
优选地,所述底座1上均布有三个用于将该辐射单元100固定到反射板上的固定柱6。所述固定柱6开设有贯穿底座1下端面的螺纹孔60,以借助螺钉穿过反射板上的螺纹孔与固定柱6的螺纹孔60连接,从而实现辐射单元100与反射板的固定。本实施方式中,通过均布于底板的三个固定柱6构成三角形固定结构,相对于现有四边形固定结构,可以减少一个固定柱6,并且固定结构更牢固,节省材料,降低重量;对应地,可以减少反射板200上的螺纹孔,减少因孔位存在毛刺而导致互调不稳定的因素。
进一步地,所述辐射单元100还包括滤波枝节,所述滤波枝节包括通过同轴电缆与所述合路端口5电连接的短路端子7。通过设置与合路端口5电连接的短路端子7而构成滤波枝节,可以有效减少多频段、多***天线不同频段间的互耦问题。其中,短路端子与合路端口5之间的线缆长度优选为1/4倍波长。
在其他实施方式中,所述辐射单元的主体部分也可仅包括偶极子及用于支撑偶极子的巴伦臂,所述巴伦臂在辐射单元安装于反射板时直接固定于反射板,在该种实施方式中,所述合路端口与所述巴伦臂固定。
请结合图6,优选地,对应两个极化的两个合路端口5的长度相等,为了方便作为馈电部件的同轴电缆4的铺设,两个所述合路端口5露出于底座1正面的馈电部位52以不同的高度设置,从而可以方便同轴电缆与合路端口的焊接。另外,请结合图7,合路端口5的馈电部位52也可不露出于底座正面设置。
以上实施方式均以压铸型振子对辐射单元的结构进行举例说明,但不意味着本发明的辐射单元仅为压铸型振子,其还可以是贴片振子,所述合路端口置于能保持偶极子的电气性能的邻近位置处。
请结合图8a和图8b,作为第二方面,本发明提供的天线包括反射板200、设于反射板200正面的上述辐射单元100及设于反射板200背面的包含移相器400的馈电网络,所述反射板200上开设有线缆过孔,每个所述合路端口穿过所述线缆过孔后仅通过一根同轴电缆与一个所述移相器的信号输出端口连接。其中上述辐射单元100包括用于辐射低频信号的低频辐射单元和辐射高频信号的高频辐射单元300,其中部分高频辐射单元300嵌套于低频辐射单元中,以实现双频天线设计。辐射单元与移相器400之间通过同轴电缆500连接,以实现辐射单元接入馈电网络对其馈电,所述同轴电缆通过线缆卡夹600固定于反射板200上。
所述线缆卡夹600具有两个夹持部(未标示),其沿反射板宽度方向分布,可对应夹持两根分别与低频辐射单元和高频辐射单元连接的同轴电缆,相对于现有天线,可减少卡夹的数量。
众所周知地,一副基站天线往往由多个辐射单元提供信号覆盖,采用本发明的辐射单元构成的天线,由于每个辐射单元可减少同轴线缆的数量、长度和线缆卡夹,所述天线在反射板背面的布局变得相当简洁,并且天线重量得以降低;由于不需要设置单独的功分器,辐射单元与移相器和反射板的连接较为稳定,有利于提高互调稳定性,另外反射板对应每个辐射单元仅需开设两个线缆过孔供馈电器***安装、开设三个固定孔供辐射单元固定,大大减少反射板上开设的孔位,减少孔位存在毛刺而造成互调差的问题。
本发明天线的交调实测数据如图10所示,其最差值为-131.1dBm,而现有基站天线的交调实测数据如图9所示,其最差值为-116.9dBm,由图可知,本发明天线的交调得到了明显的改善。
以上所述仅是本发明的部分实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (25)

1.一种辐射单元,具有属于同一极化的两个偶极子及分别为所述两个偶极子馈电的两个馈电部件,其特征在于:
两个所述馈电部件的各自一端与其相应的偶极子电连接,各自另一端通过该辐射单元所固有的同一物理合路端口实现合路,所述合路端口具有可供外部线缆连接的接口结构,所述合路端口一体化集成于所述辐射单元所具有的巴伦结构的底座或巴伦臂中以成为其固有部分。
2.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:所述偶极子具有实体空间结构,由所述巴伦结构所支撑。
3.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:所述巴伦结构具有底座和连接于底座、为支撑所述偶极子中的辐射臂而相应设置的巴伦臂,所述合路端口一体化形成于所述底座上。
4.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:所述合路端口形成于底座上、相对于所述两个偶极子的几何对称轴线处。
5.根据权利要求3所述的辐射单元,其特征在于:所述馈电部件自合路端口始,沿其相应的巴伦臂支撑所述辐射臂的方向铺设。
6.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:所述馈电部件沿巴伦臂的正面或反面铺设,所述合路端口用于合路的连接部位适应性地设置于同一正面或反面。
7.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:所述合路端口所在的空间位置到所述同一极化的两个偶极子各自的馈电点的距离大致相等。
8.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:所述合路端口呈筒型结构,其外壁构成外导体,由其外壁限定形成的通孔处设置有内导体,各馈电部件所具有内导体与合路端口的内导体相连接,各馈电部件所具有的外导体与合路端口的外导体相连接。
9.根据权利要求8所述的辐射单元,其特征在于:所述馈电部件为同轴电缆,为同一极化提供的两条所述同轴电缆具有大致相同的长度。
10.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:所述合路端口具有用于将外部线缆的外导体与馈电部件的外导体相连接,将外部线缆的内导体与馈电部件的内导体相连接的对应导电元件。
11.根据权利要求10所述的辐射单元,其特征在于:所述合路端口的与内导体和外导体相对应的两个导电元件之间具有容性耦合特征。
12.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:该辐射单元还包括与前述极化以极化正交方式排布的另一极化,两个极化具有相同的结构,分别具有各自对应的所述合路端口和馈电部件。
13.根据权利要求12所述的辐射单元,其特征在于:两个所述的极化的偶极子均通过巴伦臂支撑在底座上,且两个合路端口也集成在所述底座上,各馈电部件铺设于相应的偶极子和合路端口之间,沿相应的巴伦臂排线。
14.根据权利要求13所述的辐射单元,其特征在于:每个极化所对应的合路端口在所述底座的位置,与支撑另一极化的一个偶极子的巴伦臂底部相对应,以使得合路于该合路端口的两个馈电部件自该合路端口到达其相应极化两个偶极子的馈电点的长度大致相等。
15.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:每个所述的合路端口,适于仅通过单一线缆与天线的移相器直接电连接,以适于接收该移相器直接输出的一路信号,经由该合路端口实现功分。
16.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:所述馈电部件的长度和所述合路端口所处的位置的设置,满足经由该辐射单元发射其相应极化信号所需的阻抗匹配条件。
17.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:所述馈电部件的长度为相应极化信号的0.5倍工作波长的整数倍。
18.根据权利要求1所述的辐射单元,其特征在于:所述馈电部件为同轴电缆,其外导体通过合路端口的外导体接地,其内导体通过合路端口的内导体与外部线缆电性连接。
19.一种天线,其特征在于,包括多个如权利要求1至18任意一项所述的辐射单元,以及由多个移相器构成的移相网络,其用于输出经移相后实现信号相位差分关系的移相信号,每个所述移相器的移相信号输出端均通过单独一条线缆传输至对应的一个所述辐射单元的一个对应的合路端口处。
20.根据权利要求19所述的天线,其特征在于:所述移相网络及线缆居于天线的反射板的反面。
21.根据权利要求19所述的天线,其特征在于:所述辐射单元为用于辐射低频信号的低频辐射单元,在该辐射单元的偶极子围成的范围之内,装设有用于辐射高频信号的高频辐射单元。
22.一种辐射单元巴伦结构,包括底座和至少一对巴伦臂,每对巴伦臂有对称的两组巴伦臂,各组巴伦臂绕底座的周向等距设置,其特征在于:所述底座一体成型有合路端口,该合路端口包括外导体,由底座形成的通孔外壁形成,和预埋并固定于该通孔内的内导体,每组巴伦臂末端用于固定辐射单元的偶极子,每组巴伦臂的本体用于排线容置连接于所述偶极子和合路端口之间的馈电部件。
23.根据权利要求22所述的辐射单元巴伦结构,其特征在于:同一对巴伦臂所对应的合路端口,其所处的位置使得该对巴伦臂所支撑的两个偶极子被相应的馈电部件实现阻抗匹配馈电。
24.根据权利要求23所述的辐射单元巴伦结构,其特征在于:当存在两对巴伦臂时,一对巴伦臂所对应的合路端口刚好位于另一对巴伦臂所对应的底座位置处。
25.一种辐射单元的制造方法,其特征在于:包括如下步骤:预备用于形成如权利要求22至24任意一项所述的辐射单元巴伦结构的模具;浇铸成型所述辐射单元的坯件;脱模取出辐射单元的成型坯件;将包裹有内导体的介质装设于外导体的通孔内。
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