一种灾后应急恢复通信用圆柱介质透镜天线及恢复方法

    公开(公告)号:CN114336079A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111680711.4

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: H01Q15/02 H01Q21/00

    摘要: 本发明属于移动通信基站天线技术领域,具体涉及一种灾后应急恢复通信用圆柱介质透镜天线及恢复方法,该天线包括圆柱介质透镜、天线单元组和金属底板,所述圆柱介质透镜由人工介质材料制成;所述天线单元组包括若干个天线单元,每个天线单元为独立个体,固定在金属底板上,两者形成一个整体;所述天线单元组沿所述圆柱介质透镜的焦点弧线等高均匀排列成一行;本发明有效的解决了现有技术中灾后应急恢复通信方法效率低以及板状天线垂直波瓣窄、覆盖面积小的问题。

    一种人工介质透镜的制作方法

    公开(公告)号:CN113745847A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111054314.6

    申请日:2021-09-09

    IPC分类号: H01Q15/08 H01Q19/06 H01Q1/24

    摘要: 本申请公开了一种人工介质透镜的制作方法,包括以下步骤:制备人工介质材料;利用人工介质材料制备多个介质导体,每个介质导体至少包括一条凹槽;多个介质导体中相同介电常数的介质导体形成一组介质导体集合,多个介质导体共形成n组介质导体集合,n组介质导体集合按照介电常数从高到低依次编号为D1、D2、D3、D4……Dn;利用第二基材制作n个壳体,壳体内部中空;将n个壳体依次套装,n个壳体从内到外的编号为K1、K2、K3、K4……Kn;罐装介质导体集合,直至将介质导体集合罐装入其对应的壳体之间;将壳体封口后得到人工介质透镜。本申请解决了现有技术中人工介质透镜存在制造工艺复杂、产品合格率低的问题。

    一种超小型化+/-45°双极化人工介质透镜天线

    公开(公告)号:CN112234346A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011098614.X

    申请日:2020-10-14

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q19/06 H01Q15/08

    摘要: 本发明涉及基站天线领域,特别是涉及一种超小型化+/‑45°双极化人工介质透镜天线,包括天线单元,所述天线单元采用+/‑45°双极化天线,所述+/‑45°双极化天线包括+45°偶极子天线、‑45°偶极子天线、金属底板和带同轴头的射频跳线,所述+45°偶极子天线和‑45°偶极子天线相心重叠,并固定在金属底板上,并焊接带同轴头的射频跳线,本发明采用+/‑45°相心重叠的偶极子替代现有的垂直/水平偶极子作为人工介质柱状透镜的馈源,将透镜天线体积及重量减小近三分之二至四分之三,既保留垂直/水平透镜天线的同等性能,同时实现了透镜天线的超小型化。

    移动通信基站天线使用的宽带天馈单元

    公开(公告)号:CN101051706A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710017809.5

    申请日:2007-05-09

    IPC分类号: H01Q13/08 H01Q9/04

    摘要: 本发明公开了一种移动通信基站天线的宽带天馈单元。其特点是具有辐射功能的对称振子、具有扼制不对称传输线外皮电流的巴伦和向对称振子馈电的带状传输线,三功能于一体合成一个基本天馈单元。该单元包括左、右辐射臂和左、右支撑板,左、右支撑板17、18之间设有馈电金属导带19,该金属导带与左右辐射臂的任意一臂相连完成馈电。该天馈单元与位于接地板下的主传输线相连,相对于对称振子中心,辐射臂与支撑板及接地板几何结构对称,可实现对称振子两臂电流的完全平衡,达到阻抗和方向图宽频带性能。本发明结构简单、成本低,在23.7%的相对带宽内,VSWR≤1.4,G=9dBi左右;用两种尺寸组阵制作的宽带基站天线,可覆盖806-960MHz及1710-2170MHz的CDMA/GSM及3G的全部国际标准。

    极化分集的小灵通PHS通信系统全向智能天线

    公开(公告)号:CN1630219A

    公开(公告)日:2005-06-22

    申请号:CN200410026070.0

    申请日:2004-04-26

    IPC分类号: H04B7/02 H01Q21/00

    摘要: 本发明涉及一种极化分集的小灵通PHS通信系统全向智能天线。将三个±45°极化扇区六阵列天线(5、6)与幅相控制器(1),功率放大器(3)等有源控制单元集为一体。六阵列天线采用三面±45°极化扇区阵列定向天线,三个+45°极化扇区阵列天线(6)接收上行信号,并通过控制幅度和相位,达到高增益全向极化分集,再经功放后增加上行增益,保持上、下行链路平衡;三个-45°极化扇区阵列天线(5)完成接收上行和发射下行信号的双向功能,接收时,与三个+45°极化扇区阵列天线(6)联合接收,发射时,对基站的下行功率放大后,经幅相控制器控制幅度和相位,分配到三个阵列定向天线转发,形成全向发射覆盖。具有结构简单,成本低,可将10mw基站升级到50mw基站之优点。

    一种用于基站天线的天馈单元

    公开(公告)号:CN201060939Y

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200720031747.9

    申请日:2007-05-09

    IPC分类号: H01Q9/16 H01Q13/08

    摘要: 本实用新型提供了一种用于基站天线的天馈单元。该单元包括同轴线和对称振子,其中对称振子14由左右两个辐射臂15、16和两个支撑件17、18,及固定在左右支撑件之间的馈电金属带19组成,该馈电金属带与对称振子任意一个辐射臂相连馈电,该支撑件和馈电金属带构成三板式巴伦,完成同轴线给对称天线馈电所要求的不平衡向平衡变换。对称振子的两个辐射臂、支撑件及馈电金属带均用铝金属制作,这些部件之间的相互连接及与接地板的连接均用铆钉拉铆固定,通过调整对称振子辐射臂的间隔、支撑件和馈电金属带的宽度可实现宽带阻抗匹配。该实用新型具有结构简单、成本低,宽带电气性能良好,可用于制作高增益定向天线阵和其他频段的阵列天线。

    一种人工介质透镜
    38.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217740790U

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202122185060.3

    申请日:2021-09-09

    IPC分类号: H01Q15/02 H01Q19/06 H01Q1/24

    摘要: 本申请公开了一种人工介质透镜,包括n组介质导体集合和n个依次套装的壳体;每组介质导体集合均包括多个介质导体,每组介质导体集合中的介质导体的介电常数相同;n组介质导体集合按照介电常数从高到低依次编号为D1、D2、D3、D4……Dn;壳体为内部中空的封闭壳体,n个壳体从内到外的编号依次为K1、K2、K3、K4……Kn;编号为D1的介质导体集合罐装于编号为K1的壳体内,编号为D2的介质导体集合罐装于编号为K2的壳体和编号为K1的壳体之间,......,编号为Dn的介质导体集合罐装于编号为Kn的壳体和编号为Kn‑1的壳体之间。本申请解决了现有技术中人工介质透镜结构复杂、以及难以加工的问题。

    超宽频带双频合路器

    公开(公告)号:CN201397873Y

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200920033006.3

    申请日:2009-05-08

    发明人: 樊宏亮 肖良勇

    IPC分类号: H01P1/213 H01Q13/08 H01Q5/00

    摘要: 本实用新型公开了一种超宽频带双频合路器,包括电路板(1)、公用同轴线(2)、微带电路(5)、高端同轴线(9)和低端同轴线(10),其特征在于高端同轴线(9)和低端同轴线(10)分别卡在同轴线焊接结构(4)的开槽中,高端天线通过高端同轴线(9)引出,其频率为1700MHz-2500MHz;低端天线通过低端同轴线(10)引出,其频率为800MHz-1000MHz;该高端同轴线、低端同轴线和公用同轴线分别与微带电路连接,形成双频天线的共形结构。本实用新型结构简单,相对带宽可以达到38%,且成本低廉,适合大批量生产,用于作为两个频段的射频信号的连接端口。

    用于电调天线的移相器

    公开(公告)号:CN201181729Y

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200720311212.7

    申请日:2007-12-12

    IPC分类号: H01P1/18 H01Q3/30 H01Q3/32

    摘要: 本实用新型公开了一种用于电调天线的移相器。该移相器包括固定电路板(16)、滑动电路板(19)、压持机构(17)、金属外壳(18),滑动电路板(19)紧贴在固定电路板(16)上,形成耦合的微带线结构,压持机构(17)将滑动电路板(19)压持在固定电路板(16)上,带动滑动电路板(19)一起滑动,改变微带线的电长度,形成所需相位变化。使用时,一个移相器连接天线一端的两组辐射单元,另外一个移相器连接天线另外一端的两组辐射单元,两个移相器和天线中间一个零移相辐射单元由一个一分三功率分配电路连接,形成了共五组移相单元。本实用新型具有体积小,移相量大,损耗小的优点,在带宽806m~960m的范围内最大可以满足2.5米天线下倾12度的相位需求。