低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器及其应用的利记博彩app

文档序号:7009259阅读:214来源:国知局
低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器及其应用的利记博彩app
【专利摘要】本发明涉及一种低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器,包括了辐射层、谐振腔层、上层馈电层、耦合层和下层馈电层;在所述的辐射层上设有辐射器;所述的上层馈电层和下层馈电层均通过耦合层对辐射层馈电:所述上层馈电层和下层馈电层分别单独馈电时,则使辐射层分别激励出垂直极化波和水平极化波;若所述上层馈电层和下层馈电层同时馈电时,则通过控制上层馈电层和下层馈电层波的幅度和相位,以激励出左旋圆极化波、右旋极化波或者椭圆极化波。本发明通过采用两层馈电网络,分别能单独激励出水平极化和垂直极化波,达到天线在保证增益的同时实现极化自适应的目的;方形辐射喇叭又是天线高增益、高效率的保证。
【专利说明】低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器及其应用
【技术领域】
[0001 ] 本发明涉及一种低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器及其应用,属于通信平板天线的【技术领域】。
【背景技术】
[0002]现有的高清电视接收器大都为固定极化的天线,其背腔缝隙天线只能接收某种固定极化方式的信号:如水平极化电磁波、垂直极化电磁波、左圆极化电磁波或右圆极化电磁波。由于上述的技术限制,现有的天线仅能对信号电磁波做单一的极化,适应性较差。本发明天线为平板天线,厚度较低,具有低轮廓的特点,而我们常见高清电视接收器多为抛物面天线,很难做到低轮廓。抛物面天线有馈源支架,轮廓线是本专利天线的5-6倍,便于与载体共形,且能够减小风阻。与普通抛物面高清电视接收天线的60%的效率相比,本发明天线的效率能做到80%以上。

【发明内容】

[0003]针对现有技术的不足,本发明提供一种低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器。
[0004]本发明还提供一种上述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器的工作方法。
[0005]本发明的技术方案在于:
[0006]一种低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器,包括了辐射层、谐振腔层、上层馈电层、耦合层和下层馈电层;在所述的辐射层上设有辐射器;所述的上层馈电层和下层馈电层均通过耦合层对辐射层馈电:所述上层馈电层和下层馈电层分别单独馈电时,则使辐射层分别激励出垂直极化波和水平极化波;若所述上层馈电层和下层馈电层同时馈电时,则通过控制上层馈电层和下层馈电层波的幅度和相位,以激励出左旋圆极化波、右旋极化波或者椭圆极化波。
[0007]一种上述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器的工作方法,控制上层馈电层和下层馈电层波的幅度相等时,上层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位落后于下层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位n/2,则产生左旋圆极化波;反之,下层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位落后于上层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位π /2,则产生右旋圆极化波;同理,通过控制上层馈电层和下层馈电层的幅相来产生椭圆极化波。
[0008]一种上述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器在接收电视信号的应用:
[0009]根据天线的互易原理,所述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器作为电视信号接收天线,适应性地接收垂直极化波、水平极化波、左旋圆极化波、右旋圆极化波、椭圆极化波。
[0010]根据本发明优选的,所述辐射层上设置有辐射器,所述辐射器为方口喇叭天线。
[0011]根据本发明优选的,所述谐振腔层中的每个谐振腔激励四个方口喇叭天线,皆为最大偏置。此处将方口喇叭天线和谐振腔均设计为正方形是为了最大限度地无衰减地接收来自各个方向的电磁波;所述耦合层将馈电波导中的能量耦合到谐振腔中,从而实现对谐振腔的激励。
[0012]本发明的优势在于:
[0013]本发明所述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器,通过采用两层馈电网络,能激励出水平极化、垂直极化波、圆极化波和椭圆极化波,天线在保证增益的同时达到了极化自适应的目的;方形辐射喇叭又是天线高增益、高效率的保证。
[0014]本发明所述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器的主要特点是,极化自适应、低轮廓、高增益。
[0015]本发明天线为平板天线,厚度较低,具有低轮廓的特点,而我们常见高清电视接收器多为抛物面天线,很难做到低轮廓。抛物面天线有馈源支架,轮廓线是本专利天线的5-6倍,便于与载体共形,且能够减小风阻。与普通抛物面高清电视接收天线的60%的效率相t匕,本发明天线的效率能做到80%以上。
【专利附图】

【附图说明】
[0016]图1是本发明的发散结构示意图;
[0017]图2是本发明的辐射层的结构及电场示意图;
[0018]图3是本发明的谐振腔层的结构及电场示意图;
[0019]图4是本发明的上层馈电层的结构及电场示意图;
[0020]图5是本发明的耦合层的结构及电场示意图;
[0021]图6是本发明的下层馈电层的结构及电场示意图;
[0022]图7为利用本发明所述接收器后,其信号线极化交叉极化隔离度示意图;
[0023]图8为利用本发明所述接收器后,其信号左旋圆极化轴比图。
【具体实施方式】
[0024]下面结合实施例和说明书附图对本发明做详细的说明,但不限于此。
[0025]本发明不涉及信号处理,只考虑射频部分,为说明本发明能够实现垂直极化、水平极化、左旋极化、右旋极化和椭圆极化,给出小阵列线极化的交叉极化隔离度和实现圆极化时的轴比图(以水平极化和左旋圆极化为例)。
[0026]实施例1、
[0027]如图1-6所示。
[0028]一种低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器,包括了辐射层、谐振腔层、上层馈电层、耦合层和下层馈电层;在所述的辐射层上设有辐射器;所述的上层馈电层和下层馈电层均通过耦合层对辐射层馈电:所述上层馈电层和下层馈电层分别单独馈电时,则使辐射层分别激励出垂直极化波和水平极化波;若所述上层馈电层和下层馈电层同时馈电时,则通过控制上层馈电层和下层馈电层波的幅度和相位,以激励出左旋圆极化波、右旋极化波或者椭圆极化波。
[0029]实施例2、
[0030]一种如实施例1所述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器的工作方法,控制上层馈电层和下层馈电层波的幅度相等时,上层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位落后于下层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位η/2,则产生左旋圆极化波;反之,下层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位落后于上层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位η/2,则产生右旋圆极化波;同理,通过控制上层馈电层和下层馈电层的幅相来产生椭圆极化波。
[0031]对于任意极化形式的电磁波,其电场总可分解为垂直方向和水平方向的分量,被辐射层的方口喇叭天线接收,如图2所示,垂直箭头为垂直方向的分量,水平箭头为水平方向的分量,均通过谐振腔谐振之后,往下耦合,经过上层馈电层时,只有电场为垂直方向的电磁波进入上层馈电层,最终被端口 I接收;而两个方向的电磁波通过耦合层(如图5所示)到达下层馈电层之后,电场为垂直方向的电磁波几乎完全衰减,只有电场为水平方向的电磁波进入下层馈电层,最终被端口 2接收(如图6所示)。这样,在保证了高增益低轮廓的同时,天线还具备了极化自适应性。
[0032]实施例3、
[0033]一种如实施例1所述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器在接收电视信号的应用:
[0034]根据天线的互易原理,所述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器作为电视信号接收天线,适应性地接收垂直极化波、水平极化波、左旋圆极化波、右旋圆极化波、椭圆极化波。
[0035]所述辐射层上设置有辐射器,所述辐射器为方口喇叭天线。
[0036]所述谐振腔层中的每个谐振腔激励四个方口喇叭天线,皆为最大偏置。
[0037]对比例、
[0038]选用直径尺寸和功率参数完全相同的现有抛物面天线与本发明所述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器做天线增益对比实验,结果如表1所示:
[0039]表1:
【权利要求】
1.一种低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器,其特征在于,该接收器包括了辐射层、谐振腔层、上层馈电层、耦合层和下层馈电层;在所述的辐射层上设有辐射器;所述的上层馈电层和下层馈电层均通过耦合层对辐射层馈电:所述上层馈电层和下层馈电层分别单独馈电时,则使辐射层分别激励出垂直极化波和水平极化波;若所述上层馈电层和下层馈电层同时馈电时,则通过控制上层馈电层和下层馈电层波的幅度和相位,以激励出左旋圆极化波、右旋极化波或者椭圆极化波。
2.一种如权利要求1所述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器的工作方法,控制上层馈电层和下层馈电层波的幅度相等时,上层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位落后于下层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位n/2,则产生左旋圆极化波;反之,下层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位落后于上层馈电层在辐射层内激励出的电磁场相位η/2,则产生右旋圆极化波;同理,通过控制上层馈电层和下层馈电层的幅相来产生椭圆极化波。
3.—种如权利要求1所述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器在接收电视信号的应用: 根据天线的互易原理,所述低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器作为电视信号接收天线,适应性地接收垂直极化波、水平极化波、左旋圆极化波、右旋圆极化波、椭圆极化波。
4.根据权利要求1所述的一种低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器,其特征在于,所述辐射层上设置有辐射器,所述辐射器为方口喇叭天线。
5.根据权利要求1所述的一种低轮廓高增益极化自适应高清电视接收器,其特征在于,所述谐振腔层中的每个谐振腔激励四个方口喇叭天线,皆为最大偏置。
【文档编号】H01Q21/00GK103545617SQ201310507087
【公开日】2014年1月29日 申请日期:2013年10月24日 优先权日:2013年10月24日
【发明者】杨睿, 唐文成, 杨猛 申请人:山东国威舜泰卫星通信有限公司
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