天线馈电结构、基站天线装置、基站

    公开(公告)号:CN119542724A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411568730.1

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本申请涉及一种天线馈电结构、基站天线装置、基站。天线馈电结构包括腔体模块和馈电模块,腔体模块设有第一腔和第二腔,第一腔与第二腔之间具有分隔壁;馈电模块包括:第一馈电网络,位于第一腔,第一馈电网络具有第一信号线,第一信号线包括第一主体段和第一折弯段,第一折弯段的一端与第一主体段的一端连接,第一折弯段相较于第一主体段朝向分隔壁折弯;第二馈电网络,位于第二腔,第二馈电网络具有第二信号线;及转接件,穿设于分隔壁,转接件一端位于第一腔并与第一折弯段连接,转接件另一端位于第二腔并与第二信号线连接。上述天线馈电结构能减弱信号在两个不同腔内的第一馈电网络与第二馈电网络之间传输时的不连续性。

    一种贴片辐射单元与阵列天线

    公开(公告)号:CN113437506B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110749838.0

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明提供一种贴片辐射单元与阵列天线,包括:辐射元件、馈电元件和微带焊盘;所述馈电元件和所述辐射元件插接相连,通过各自的焊盘进行焊接固定;所述馈电元件设置在所述辐射元件的正下方,并安装在所述微带焊盘上。本发明提供的贴片辐射单元,实现了剖面低、带宽足够宽,交叉极化比高的特性,其中,采用增加感性和容性结构形成谐振提高辐射单元的工作带宽,其工作带宽扩展至3300‑3800MHz,利用四边切角提高交叉极化比。

    低频滤波辐射单元及基站天线
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115377657A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211216825.8

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明提供一种低频滤波辐射单元及基站天线,低频滤波辐射单元包括:基板,所述基板包括呈相对设置的第一安装面以及第二安装面;以及,低频辐射单元,包括中心对称分布于所述基板上的四对偶极子,四对所述偶极子呈极化正交分布、以组成两组呈±45°极化的辐射单元,每对所述偶极子包括分别设置于所述第一安装面以及所述第二安装面的两个辐射臂,两个所述辐射臂呈镜像设置。本发明提供的低频滤波辐射单元及基站天线旨在解决传统的低频辐射单元大都为十字交叉振子,辐射性能较差,带宽较窄的问题。

    隔离条及基站天线
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114447606A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210003115.0

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明提供一种隔离条及基站天线,隔离条包括:多个低阻抗微带线、多个高阻抗微带线及介质板,多个所述低阻抗微带线和多个所述高阻抗微带线均设于所述介质板,多个所述低阻抗微带线和多个所述高阻抗微带线沿所述介质板的延伸方向依次布置,其中,一个所述高阻抗微带线设于相邻的两个所述低阻抗微带线之间。本发明提供的隔离条及基站天线,不仅提升了低频水平波宽收敛性,还降低了低频辐射单元对高频辐射单元的互耦影响,有效的提高了基站天线的辐射覆盖性能。

    超宽带双极化滤波天线
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114122666A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111372288.1

    申请日:2021-11-18

    Inventor: 邓遥林 刘正贵

    Abstract: 本发明提供一种超宽带双极化滤波天线,包括:辐射体、馈电巴伦、谐振器和反射板;所述辐射体通过所述馈电巴伦设在所述反射板的上方,所述辐射体包括辐射介质基板,所述辐射介质基板上设有两对辐射臂,两对所述辐射臂呈±45°的极化正交设置,所述谐振器设于所述辐射介质基板朝向所述反射板的一侧。谐振器上耦合有电流,在通带外,谐振器上的耦合电流方向与辐射体上电流方向相反,从而导致辐射为零,在通带内,谐振器上的耦合电流方向与辐射体上电流方向相同,从而提高了天线的辐射性能,通过调整谐振器的长度可产生和控制辐射零点,也就是说,在辐射体的下方引入谐振器,提高了带外抑制。

    辐射单元和基站天线
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119786961A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411993148.X

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本申请涉及天线技术领域,尤其涉及一种辐射单元和基站天线。其中辐射单元包括辐射部件、馈电巴伦和馈电芯,所述辐射部件支撑于所述馈电巴伦上并与所述馈电巴伦电连接,所述馈电巴伦具有第一馈电孔;所述馈电芯穿设在所述第一馈电孔内,且所述馈电芯的一端与所述馈电巴伦电连接,另一端从所述第一馈电孔内穿出并弯折形成第一连接部,所述第一连接部用于与移相器内的带线电路电连接。通过设置第一连接部的弯折方向和弯折角度,即可调整正极馈电芯和负极馈电芯之间的间距,以适应不同宽度的腔体的连接,且通过调整第一连接部的弯折方向和弯折角度,可以使减小第一连接部与腔体内带线的夹角,降低电连接的难度,提高连接质量。

    移相器腔体结构和移相器
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119069977A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411423448.4

    申请日:2024-10-12

    Inventor: 王胜 张可 刘正贵

    Abstract: 本申请涉及天线技术领域,尤其涉及一种移相器腔体结构和移相器。其中,移相器腔体结构,包括:腔体,腔体为非电镀的金属腔体;接地件,接地件的表面设有电镀层,接地件与腔体间隔设置;接地件上设有布线结构,布线结构包括导线槽;焊接件;焊接件连接于接地件与腔体之间,用于将接地件与腔体固定。减小了焊接面积,通过激光焊接工艺即可实现降低了生产成本,因不需要进行大面积的平面激光焊接,又能提高接地件与腔体的连接质量,降低了互调的风险;此外,接地件上的导线槽沿垂直于接地件的厚度方向延伸,同轴线缆在布线时可以顺着腔体的外侧面,避免了同轴线缆的外导体根部弯折,提高了同轴线缆与腔体连接结构的稳定性。

    基站天线
    18.
    发明公开
    基站天线 审中-实审

    公开(公告)号:CN117791136A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410037602.8

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 本申请涉及一种基站天线。基站天线包括反射板、辐射单元及移相器组件,辐射单元设于反射板的正面,包括馈电巴伦、辐射臂和馈电片,馈电巴伦设于反射板上,辐射臂支撑于馈电巴伦上并与馈电巴伦电连接;馈电片的一端与辐射臂电连接、另一端设有第一耦合馈电部;移相器组件设于反射板的背面,包括移相器腔体和设于移相器腔体内的移相器网络,移相器网络中设有第二耦合馈电部;第一耦合馈电部穿过反射板上的避让孔并穿入移相器腔体内与第二耦合馈电部耦合馈电连接。通过第一耦合馈电部和第二耦合馈电部实现辐射单元与移相器网络的耦合馈电,免去馈电片和移相器网络的焊接及电镀工艺,减少污染,绿色环保,装配简单,生产效率高,易于自动化生产。

    振子及基站天线
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114122700B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111371081.2

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明提供一种振子及基站天线,该振子包括辐射单元、巴伦和馈电电路;其中,辐射单元包括基板、多个振子臂和多个第一滤波枝节;馈电电路设置在巴伦上;多个振子臂设置在基板的上表面,基板固定在巴伦的顶部;每一第一滤波枝节设置在振子臂的内壁或外壁上、基板的下表面或上表面;每一第一滤波枝节与振子臂连接,用于对与振子相邻的其他振子进行滤波。本发明实现简单便捷地缓解各频段间的振子的相互干扰,提高基站天线的性能;并且对振子本身进行滤波设计,实现振子本身具有对其他频段的干扰进行滤波的性能,避免改变天线上的振子的排布和占用天线的额外空间,有效缓解天线内部振子的排列布局有很大的局限性的问题。

    喇叭天线
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114374093B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210003141.3

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明提供一种喇叭天线,包括:天线馈源、第一波导、波导转换器、第二波导、喇叭本体和超表面透镜;天线馈源与第一波导连接,第一波导与波导转换器的第一端连接;第二波导的一端与波导转换器的第二端连接,第二波导的另一端与喇叭本体连接,超表面透镜设于喇叭本体背离第二波导的一端;其中,超表面透镜包括第一基板、第二基板和金属贴片,第一基板的第一端面设有第一金属栅,第二基板的第一端面设有第二金属栅,金属贴片形成于第一基板的第二端面和第二基板的第二端面中的一者,第一金属栅与第二金属栅正交设置。本发明的喇叭天线,制作成本低,超表面透镜位于喇叭口径面正上方,有利于实现喇叭天线的小型化、轻量化和高增益。

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