本实用新型涉及电子通讯技术领域,尤其涉及一种高效宽带喇叭天线。
背景技术:
常见的宽带天线包括加脊喇叭天线、TEM喇叭天线、对数周期天线、螺旋天线、Vivaldi天线等,,加脊喇叭天线是在喇叭天线的基础上,通过改变天线的结构来提升辐射性能。现有的加脊喇叭天线无法同时满足对小体积和高效宽频带的需求。
技术实现要素:
有鉴于此,本实用新型的目的是提供一种高效宽带喇叭天线,以解决现有技术中的不足。
为了达到上述目的,本实用新型的目的是通过下述技术方案实现的:
一种高效宽带喇叭天线,包括依次连接的匹配腔体部分、脊波导部分和同轴脊波导的变换部分,所述匹配腔体部分为矩形体,所述脊波导部分包括喇叭腔体以及对称设于所述喇叭腔体内的左脊和右脊,所述矩形体具有长边和宽边,所述喇叭腔体具有喇叭宽边侧壁和喇叭窄边侧壁,所述长边与所述喇叭腔体的喇叭宽边侧壁位于同侧,所述宽边与所述喇叭腔体的喇叭窄边侧壁位于同侧,所述左脊和所述右脊分别具有在所述喇叭腔体内沿电场方向延伸的脊曲线部分,所述同轴脊波导变换部分为同轴接头,所述同轴脊波导变换部分沿电场方向分别与所述左脊、所述右脊电接触,所述脊曲线部分终止于所述喇叭腔体张开的起始部分,所述喇叭腔体张开的起始部分为矩形且该矩形的长度是宽度的2倍。
上述高效宽带喇叭天线,其中,所述同轴脊波导变换部分选用50Ω的电缆头。
与已有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
具有体积小、效率高、结构紧凑、纵向尺寸短的优点。
附图说明
构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1示出了本实用新型高效宽带喇叭天线的结构示意图;
图2示出了图1的侧视图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
参考图1、图2所示,本实用新型高效宽带喇叭天线包括依次连接的匹配腔体部分1、脊波导部分和同轴脊波导的变换部分,匹配腔体部分1为矩形体,脊波导部分包括喇叭腔体2以及对称设于喇叭腔体2内的左脊3和右脊4,矩形体具有长边和宽边,喇叭腔体2具有喇叭宽边侧壁和喇叭窄边侧壁,长边与喇叭腔体2的喇叭宽边侧壁位于同侧,宽边与喇叭腔体2的喇叭窄边侧壁位于同侧,左脊3和右脊4分别具有在喇叭腔体2内沿电场方向延伸的脊曲线部分。同轴脊波导变换部分为同轴接头,同轴脊波导变换部分沿电场方向分别与左脊3、右脊4电接触,脊曲线部分终止于喇叭腔体张开的起始部分,喇叭腔体张开的起始部分为矩形且该矩形的长度是宽度的2倍。本技术方案中,同轴脊波导变换部分选用50Ω的电缆头如SMA、N型等即可,但应注意内导体要足够长,以便能深入到对应的脊并保证与其电接触,同轴的内导体外壁应尽量靠近脊的终端。另外,还可以考虑在喇叭腔体2内增加介质材料5以改变喇叭内主模和高次模的波导内波长,进而调整不同模式的电磁波到达喇叭口面时的相位关系,使口面的场分布达到理想状态。
从上述实施例可以看出,本实用新型的优势在于:
具有体积小、效率高、结构紧凑、纵向尺寸短的优点。
以上对本实用新型的具体实施例进行了详细描述,但本实用新型并不限制于以上描述的具体实施例,其只是作为范例。对于本领域技术人员而言,任何等同修改和替代也都在本实用新型的范畴之中。因此,在不脱离本实用新型的精神和范围下所作出的均等变换和修改,都应涵盖在本实用新型的范围内。