一种双频段双极化短波天线装置的制作方法



1.本发明属于无线电短波通信技术领域,更具体地,涉及一种双频段双极化短波天线装置。


背景技术:



2.天线装置是通讯系统的重要组成部分,用于信号的发送和接收,在卫星通信等重大航天项目领域具有重要的研究意义。
3.目前,传统的短波天线装置无法同时实现覆盖高低频率的通信频段,又能实现收、发水平和垂直两种极化方式的电磁信号。


技术实现要素:



4.针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本发明提供了一种双频段双极化短波天线装置,其目的在于不仅可以实现覆盖高低频率的通信频段,又能实现收、发水平和垂直两种极化方式的电磁信号。
5.本发明提供了一种双频段双极化短波天线装置,所述天线装置包括支撑塔、高频率垂直极化振子组件、高频率水平极化振子组件、低频率垂直极化振子组件和低频率水平极化振子组件,所述高频率垂直极化振子组件、所述高频率水平极化振子组件、所述低频率垂直极化振子组件和所述低频率水平极化振子组件由下至上依次绝缘布置在所述支撑塔上;
6.所述高频率垂直极化振子组件在所述支撑塔长度方向的长度小于所述低频率垂直极化振子组件,所述高频率垂直极化振子组件和所述低频率垂直极化振子组件均包括两个间隔且对称布置的振子元件,各所述振子元件均包括多个直径不同的金属环和多个金属线,多个所述金属环均通过多个第一绝缘杆平行同轴布置在所述支撑塔上,且多个所述金属环在所述支撑塔轴向上间隔布置,多个所述金属线沿所述支撑塔周向间隔布置,多个所述金属环之间通过多个所述金属线连接;
7.所述高频率水平极化振子组件包括多个为金属结构的第一振子单元,多个所述第一振子单元沿所述支撑塔的周向均匀间隔布置,且各所述第一振子单元均为双棱锥结构;
8.所述低频率水平极化振子组件包括多个为金属结构的第二振子单元,多个所述第二振子单元沿所述支撑塔的周向均匀间隔布置,各所述第二振子单元均包括为螺旋结构的主轴和第一连接杆,所述主轴的两端沿所述支撑塔轴向方向延伸,且通过所述第一连接杆连接,以形成闭环。
9.可选地,所述高频率垂直极化振子组件和所述低频率垂直极化振子组件的两个所述振子元件的所述金属环均通过多个第二绝缘杆连接,多个所述第二绝缘杆沿所述支撑塔的周向间隔布置。
10.可选地,各所述第一振子单元包括主杆、多个支撑杆、多个第一斜杆和多个第二斜杆,多个所述支撑杆沿所述主杆的周向间隔布置,且各所述支撑杆的一端均与所述主杆的
中部连接,各所述第一斜杆的两端分别连接两个相邻的所述支撑杆的另一端,所述主杆的一端绝缘安装在所述支撑塔的外周壁,且所述主杆沿所述支撑塔的径向延伸,各所述第二斜杆的一端均连接所述主杆,各所述第二斜杆的另一端均连接相对应的所述支撑杆或者至少一个所述第一斜杆。
11.可选地,所述第一振子单元还包括多个第一绝缘支撑杆,多个所述第一绝缘支撑杆沿所述主杆对称布置,各所述第一绝缘支撑杆两端分别连接至少一个所述第二斜杆和所述支撑塔的外周壁。
12.可选地,各所述主轴包括多个连接轴和多个第二连接杆,各所述连接轴均为c形结构,多个所述连接轴平行间隔布置,任意相邻的两个所述连接轴通过一个所述第二连接杆连接,以使得所述主轴形成为螺旋结构。
13.可选地,各所述主轴还包括多个连接块,多个所述连接块沿所述主轴的周向间隔布置,各所述连接轴均穿过多个所述连接块。
14.可选地,各所述第二振子单元还包括第二绝缘支撑杆,所述第二绝缘支撑杆的一端与所述主轴连接,所述第二绝缘支撑杆的另一端与所述支撑塔连接。
15.可选地,所述支撑塔的外周壁具有多个挂耳,多个所述挂耳沿所述支撑塔的周向间隔布置,所述第二绝缘支撑杆的另一端与所述挂耳连接。
16.可选地,所述支撑塔包括多个支撑段和多个连接段,各所述连接段的两端分别和两个所述连接段同轴连接,所述高频率垂直极化振子组件、所述高频率水平极化振子组件、所述低频率垂直极化振子组件和所述低频率水平极化振子组件分别位于相对应的所述连接段上。
17.可选地,所述支撑塔上具有多个爬梯,多个所述爬梯沿所述支撑塔的长度方向延伸。
18.本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
19.对于本发明实施例提供的一种双频段双极化短波天线装置,针对高频率垂直极化振子组件和低频率垂直极化振子组件,其通过两个振子元件的设计,以及各振子元件均包括多个直径不同的金属环和多个金属线,多个金属环均通过多个第一绝缘杆平行同轴布置在支撑塔上,且多个金属环在支撑塔轴向上间隔布置,多个金属线沿支撑塔周向间隔布置,多个金属环通过多个金属线连接,从而提高并保证了竖直方向上有效电气长度。又由于高频率垂直极化振子组件在支撑塔长度方向的长度小于低频率垂直极化振子组件(频率越低所需要的电气长度就越长,低频率垂直极化振子组件比高频率垂直极化振子组件的电气长度长),从而使得高频率垂直极化振子组件和低频率垂直极化振子组件不仅在竖直方向(支撑塔的轴向)具有较大的辐射范围,还能实现
°
全方向收、发水平极化的电磁信号,从而分别实现高频率垂直极化电磁信号的全方向收、发和低频率垂直极化电磁信号的全方向收、发。
20.针对高频率水平极化振子组件,由于多个第一振子单元沿支撑塔的周向均匀间隔布置,且各第一振子单元均为双棱锥结构,从而实现高频率水平极化电磁信号的全方向收、发。
21.针对低频率水平极化振子组件,多个第二振子单元沿支撑塔的周向均匀间隔布置,各第二振子单元均包括为螺旋结构的主轴和第一连接杆,主轴的两端通过第一连接杆连接,以形成闭环。又由于第二振子单元呈螺旋结构,其电气长度明显大于第一振子单元的
双棱锥结构(频率越低所需要的电气长度就越长),进而实现低频率水平极化电磁信号的全方向收、发。
22.也就是说,本发明提供的一种双频段双极化短波天线装置,不仅可以实现覆盖高低频率的通信频段,又能实现收、发水平和垂直两种极化方式的电磁信号。
附图说明
23.图1是本发明实施例提供的一种双频段双极化短波天线装置的结构示意图;
24.图2是本发明实施例提供的高频率垂直极化振子组件的结构示意图;
25.图3是本发明实施例提供的低频率垂直极化振子组件的结构示意图;
26.图4是本发明实施例提供的高频率水平极化振子组件的结构示意图;
27.图5是本发明实施例提供的低频率水平极化振子组件的结构示意图;
28.图6是本发明实施例提供的第一振子单元的结构示意图;
29.图7是本发明实施例提供的第二振子单元的结构示意图;
30.图8是本发明实施例提供的支撑塔的结构示意图;
31.图9是本发明实施例提供的高频率垂直极化振子组件的信号辐射方向图;
32.图10是本发明实施例提供的高频率水平极化振子组件的信号辐射方向图;
33.图11是本发明实施例提供的低频率垂直极化振子组件的信号辐射方向图;
34.图12是本发明实施例提供的低频率水平极化振子组件的信号辐射方向图。
35.图中各符号表示含义如下:
36.1、支撑塔;11、挂耳;12、支撑段;13、连接段;14、爬梯;2、高频率垂直极化振子组件;21、振子元件;211、金属环;212、金属线;213、第一绝缘杆;22、第二绝缘杆;3、高频率水平极化振子组件;31、第一振子单元;311、主杆;312、支撑杆;313、第一斜杆;314、第二斜杆;315、第一绝缘支撑杆;4、低频率垂直极化振子组件;5、低频率水平极化振子组件;51、第二振子单元;511、主轴;5111、连接轴;5112、第二连接杆;5113、连接块;512、第一连接杆;513、第二绝缘支撑杆。
具体实施方式
37.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
38.图1是本发明实施例提供的一种双频段双极化短波天线装置的结构示意图,如图1所示,天线装置包括支撑塔1、高频率垂直极化振子组件2、高频率水平极化振子组件3、低频率垂直极化振子组件4和低频率水平极化振子组件5,高频率垂直极化振子组件2、高频率水平极化振子组件3、低频率垂直极化振子组件4和低频率水平极化振子组件5由下至上依次绝缘布置在支撑塔1上。
39.图2是本发明实施例提供的高频率垂直极化振子组件的结构示意图,图3是本发明实施例提供的低频率垂直极化振子组件的结构示意图,结合图2和图3所示,高频率垂直极化振子组件2在支撑塔1长度方向的长度小于低频率垂直极化振子组件4,高频率垂直极化
振子组件2和低频率垂直极化振子组件4均包括两个间隔且对称布置的振子元件21,各振子元件21均包括多个直径不同的金属环211和多个金属线212,多个金属环211均通过多个第一绝缘杆213平行同轴布置在支撑塔1上,且多个金属环211在支撑塔1轴向上间隔布置,多个金属线212沿支撑塔1周向间隔布置,多个金属环211之间通过多个金属线212连接。
40.图4是本发明实施例提供的高频率水平极化振子组件的结构示意图,如图4所示,高频率水平极化振子组件3包括多个为金属结构的第一振子单元31,多个第一振子单元31沿支撑塔1的周向均匀间隔布置,且各第一振子单元31均为双棱锥结构。
41.图5是本发明实施例提供的低频率水平极化振子组件的结构示意图,如图5所示,低频率水平极化振子组件5包括多个为金属结构的第二振子单元51,多个第二振子单元51沿支撑塔1的周向均匀间隔布置,各第二振子单元51均包括为螺旋结构的主轴511和第一连接杆512,主轴511的两端沿支撑塔1轴向方向延伸,且通过第一连接杆512连接,以形成闭环。
42.对于本发明实施例提供的一种双频段双极化短波天线装置,针对高频率垂直极化振子组件2和低频率垂直极化振子组件4,其通过两个振子元件21的设计,以及各振子元件21均包括多个直径不同的金属环211和多个金属线212,多个金属环211均通过多个第一绝缘杆213平行同轴布置在支撑塔1上,且多个金属环211在支撑塔1轴向上间隔布置,多个金属线212沿支撑塔1周向间隔布置,多个金属环211通过多个金属线212连接,从而提高并保证了竖直方向上有效电气长度。又由于高频率垂直极化振子组件2在支撑塔1长度方向的长度小于低频率垂直极化振子组件4(频率越低所需要的电气长度就越长,低频率垂直极化振子组件4比高频率垂直极化振子组件2的电气长度长),从而使得高频率垂直极化振子组件2和低频率垂直极化振子组件4不仅在竖直方向(支撑塔1的轴向)具有较大的辐射范围,还能实现360
°
全方向收、发水平极化的电磁信号,从而分别实现高频率垂直极化电磁信号的全方向收、发和低频率垂直极化电磁信号的全方向收、发。
43.针对高频率水平极化振子组件3,由于多个第一振子单元31沿支撑塔1的周向均匀间隔布置,且各第一振子单元31均为双棱锥结构,从而实现高频率水平极化电磁信号的全方向收、发。
44.针对低频率水平极化振子组件5,多个第二振子单元51沿支撑塔1的周向均匀间隔布置,各第二振子单元51均包括为螺旋结构的主轴511和第一连接杆512,主轴511的两端通过第一连接杆512连接,以形成闭环。又由于第二振子单元51呈螺旋结构,其电气长度明显大于第一振子单元31的双棱锥结构(频率越低所需要的电气长度就越长),进而实现低频率水平极化电磁信号的全方向收、发。
45.也就是说,本发明提供的一种双频段双极化短波天线装置,不仅可以实现覆盖高低频率的通信频段,又能实现收、发水平和垂直两种极化方式的电磁信号。
46.示例性地,高频率垂直极化振子组件2工作频率为xmhz~30mhz(3mhz《x《30mhz),能收、发垂直极化方式的电磁信号。高频率水平极化振子组件3工作频率为xmhz~30mhz(3mhz《x《30mhz),能收、发水平极化方式的电磁信号。低频率垂直极化振子组件4工作频率为3mhz~xmhz(3mhz《x《30mhz),能收、发垂直极化方式的电磁信号。低频率水平极化振子组件5工作频率为3mhz~xmhz(3mhz《x《30mhz),能收、发水平极化方式的电磁信号。即本发明的天线装置占地面积小,集成度高,可以实现双频率双极化的通信功能。
47.示例性地,各振子元件21的金属环211的数量为3个,各振子元件21呈灯笼形。高频率垂直极化振子组件2的振子元件21在竖直方向的长度小于低频率垂直极化振子组件4的振子元件21。
48.在本实施例中,高频率垂直极化振子组件2和低频率垂直极化振子组件4的两个振子元件21的金属环211均通过多个第二绝缘杆22连接,多个第二绝缘杆22沿支撑塔1的周向间隔布置,从而可以通过第二绝缘杆22将两个振子元件21连接为一个整体,保证高频率垂直极化振子组件2和低频率垂直极化振子组件4的结构强度。
49.图6是本发明实施例提供的第一振子单元的结构示意图,结合图4和图6所示,各第一振子单元31包括主杆311、多个支撑杆312、多个第一斜杆313和多个第二斜杆314,多个支撑杆312沿主杆311的周向间隔布置,且各支撑杆312的一端均与主杆311的中部连接,各第一斜杆313的两端分别连接两个相邻的支撑杆312的另一端,主杆311的一端绝缘安装在支撑塔1的外周壁,且主杆311沿支撑塔1的径向延伸,各第二斜杆314的一端均连接主杆311,各第二斜杆314的另一端均连接相对应的支撑杆312或者至少一个第一斜杆313。
50.在上述实施方式中,从而可以将第一振子单元31划分为主杆311、多个支撑杆312、多个第一斜杆313和多个第二斜杆314,在立体空间上形成折叠,以减小水平的尺寸,且同时能接、收水平极化的电磁信号,又保持了天线装置振子的有效电气长度。
51.示例性地,第一振子单元31的数量可以为4个,单个第一振子单元31波束周向覆盖≥100
°
,通过4个第一振子单元31实现最大辐射方向为高仰角水平极化全向波束覆盖。支撑杆312的数量可以为4个,4个支撑杆312呈十字交叉布置。主杆311和4个支撑杆312垂直连接。第一斜杆313的数量可以为4个,第二斜杆314的数量可以为8个,4个第一斜杆313和8个第二斜杆314形成双棱锥结构。其中,主杆311和4个支撑杆312为双棱锥结构的内部支撑结构,保证各第一振子单元31的结构更加稳定。
52.在本实施例中,第一振子单元31还包括多个第一绝缘支撑杆315,多个第一绝缘支撑杆315沿主杆311对称布置,各第一绝缘支撑杆315两端分别连接至少一个第二斜杆314和支撑塔1的外周壁,从而通过第一绝缘支撑杆315进一步增大第一振子单元31和支撑塔1的连接强度。
53.示例性地,主杆311的一端通过绝缘座安装在支撑塔1上。
54.图7是本发明实施例提供的第二振子单元的结构示意图,结合图5和图7所示,各主轴511包括多个连接轴5111和多个第二连接杆5112,各连接轴5111均为c形结构,多个连接轴5111平行间隔布置,任意相邻的两个连接轴5111通过一个第二连接杆5112连接,以使得主轴511形成为螺旋结构。
55.在上述实施方式中,通过多个连接轴5111和多个第二连接杆5112的布置,可以便捷实现螺旋结构的组装,从而降低主轴511的加工难度,降低本装置的生产成本。
56.进一步地,各主轴511还包括多个连接块5113,多个连接块5113沿主轴511的周向间隔布置,各连接轴5111均穿过多个连接块5113。
57.在上述实施方式中,多个连接块5113可以保证多个连接轴5111之间的结构强度,从而增大第二振子单元51的稳定性。
58.示例性地,各第二振子单元51还包括第二绝缘支撑杆513,第二绝缘支撑杆513的一端与主轴511连接,第二绝缘支撑杆513的另一端与支撑塔1连接,从而通过第二绝缘支撑
杆513进一步增大第二振子单元51和支撑塔1的连接强度。
59.示例性地,主轴511同样通过绝缘座安装在支撑塔1上,在第二绝缘支撑杆513的作用下进一步保证第二振子单元51的连接稳定性。
60.在本实施例中,第二振子单元51的数量可以为4个(相邻两个第二振子单元51呈90
°
布置),各第二振子单元51在支撑塔1的径向截面上的投影为等腰梯形,且多个第二振子单元51的内边缘和外边缘均呈正方形布置。
61.在上述实施方式中,各第二振子单元51在支撑塔1的径向截面上的投影为等腰梯形,可以使得多个第二振子单元51整体来看其内边缘和外边缘均呈正方形布置,可以进一步减小水平方向的尺寸,提高水平方向上空间利用率。
62.需要说明的是,单个第二振子单元51波束周向覆盖≥100
°
,通过4副第二振子单元51实现最大辐射方向为低仰角水平极化全向波束覆盖。
63.图8是本发明实施例提供的支撑塔的结构示意图,如图8所示,支撑塔1的外周壁具有多个挂耳11,多个挂耳11沿支撑塔1的周向间隔布置,第二绝缘支撑杆513的另一端与挂耳11连接,从而通过挂耳11便捷实现第二绝缘支撑杆513与支撑塔1的连接。
64.示例性地,第一绝缘支撑杆315同样通过挂耳11实现其与支撑塔1的连接。
65.在本实施例中,支撑塔1包括多个支撑段12和多个连接段13,各连接段13的两端分别和两个连接段13同轴连接,高频率垂直极化振子组件2、高频率水平极化振子组件3、低频率垂直极化振子组件4和低频率水平极化振子组件5分别位于相对应的连接段13上。
66.在上述实施方式中,通过将支撑塔1设置为支撑段12和多个连接段13,便于实现对支撑塔1的加工及转运。另外,各连接段13上也可以设置对应的座体来实现高频率垂直极化振子组件2、高频率水平极化振子组件3、低频率垂直极化振子组件4和低频率水平极化振子组件5的安装。
67.示例性地,支撑塔1上具有多个爬梯14,多个爬梯14沿支撑塔1的长度方向延伸,从而便于维护及安装各振子组件。
68.另外,支撑塔1的底部具有缺口,支撑塔1的内部具有信号收发器,信号收发器与该缺口正对,便于安装和维护。信号收发器与各振子组件均通过电缆实现电连接,从而实现信号的收发。
69.该发明的有益效果在于:
70.(1)水平极化短波低频段、高频段频率分段,不同高度布置,实现水平极化短波全频段俯仰波束近似无盲区高效辐射电磁波覆盖。
71.(2)垂直极化短波低频段、高频段频率分段,不同高度布置,实现垂直极化短波全频段俯仰波束近似无盲区高效辐射电磁波覆盖。
72.(3)一个自立塔上共轴布置4个振子组件,实现一副天线既可以满足短波全向水平极化通信需求,也可满足短波全向垂直极化通信需求。
73.(4)该天线装置可通过极化互补通信,一定程度上解决短波随参信道下的通信极化损失,提升短波系统的通信能力。
74.图9是本发明实施例提供的高频率垂直极化振子组件的信号辐射方向图,图10是本发明实施例提供的高频率水平极化振子组件的信号辐射方向图,图11是本发明实施例提供的低频率垂直极化振子组件的信号辐射方向图,图12是本发明实施例提供的低频率水平
极化振子组件的信号辐射方向图,如图所示,通过电磁仿真软件仿真计算,低频振子组件注重仰角35
°
~85
°
范围的波束覆盖,高频振子组件注重仰角35
°
~70
°
范围的波束覆盖,从图中可以看出,天线在对应仰角范围内,有很好的波束覆盖,没有明显的方向凹陷,可实现对应波束覆盖范围的无盲区通信。
75.本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

技术特征:


1.一种双频段双极化短波天线装置,其特征在于,所述天线装置包括支撑塔(1)、高频率垂直极化振子组件(2)、高频率水平极化振子组件(3)、低频率垂直极化振子组件(4)和低频率水平极化振子组件(5),所述高频率垂直极化振子组件(2)、所述高频率水平极化振子组件(3)、所述低频率垂直极化振子组件(4)和所述低频率水平极化振子组件(5)由下至上依次绝缘布置在所述支撑塔(1)上;所述高频率垂直极化振子组件(2)在所述支撑塔(1)长度方向的长度小于所述低频率垂直极化振子组件(4),所述高频率垂直极化振子组件(2)和所述低频率垂直极化振子组件(4)均包括两个间隔且对称布置的振子元件(21),各所述振子元件(21)均包括多个直径不同的金属环(211)和多个金属线(212),多个所述金属环(211)均通过多个第一绝缘杆(213)平行同轴布置在所述支撑塔(1)上,且多个所述金属环(211)在所述支撑塔(1)轴向上间隔布置,多个所述金属线(212)沿所述支撑塔(1)周向间隔布置,多个所述金属环(211)之间通过多个所述金属线(212)连接;所述高频率水平极化振子组件(3)包括多个为金属结构的第一振子单元(31),多个所述第一振子单元(31)沿所述支撑塔(1)的周向均匀间隔布置,且各所述第一振子单元(31)均为双棱锥结构;所述低频率水平极化振子组件(5)包括多个为金属结构的第二振子单元(51),多个所述第二振子单元(51)沿所述支撑塔(1)的周向均匀间隔布置,各所述第二振子单元(51)均包括为螺旋结构的主轴(511)和第一连接杆(512),所述主轴(511)的两端沿所述支撑塔(1)轴向方向延伸,且通过所述第一连接杆(512)连接,以形成闭环。2.根据权利要求1所述的一种双频段双极化短波天线装置,其特征在于,所述高频率垂直极化振子组件(2)和所述低频率垂直极化振子组件(4)的两个所述振子元件(21)的所述金属环(211)均通过多个第二绝缘杆(22)连接,多个所述第二绝缘杆(22)沿所述支撑塔(1)的周向间隔布置。3.根据权利要求1所述的一种双频段双极化短波天线装置,其特征在于,各所述第一振子单元(31)包括主杆(311)、多个支撑杆(312)、多个第一斜杆(313)和多个第二斜杆(314),多个所述支撑杆(312)沿所述主杆(311)的周向间隔布置,且各所述支撑杆(312)的一端均与所述主杆(311)的中部连接,各所述第一斜杆(313)的两端分别连接两个相邻的所述支撑杆(312)的另一端,所述主杆(311)的一端绝缘安装在所述支撑塔(1)的外周壁,且所述主杆(311)沿所述支撑塔(1)的径向延伸,各所述第二斜杆(314)的一端均连接所述主杆(311),各所述第二斜杆(314)的另一端均连接相对应的所述支撑杆(312)或者至少一个所述第一斜杆(313)。4.根据权利要求3所述的一种双频段双极化短波天线装置,其特征在于,所述第一振子单元(31)还包括多个第一绝缘支撑杆(315),多个所述第一绝缘支撑杆(315)沿所述主杆(311)对称布置,各所述第一绝缘支撑杆(315)两端分别连接至少一个所述第二斜杆(314)和所述支撑塔(1)的外周壁。5.根据权利要求1所述的一种双频段双极化短波天线装置,其特征在于,各所述主轴(511)包括多个连接轴(5111)和多个第二连接杆(5112),各所述连接轴(5111)均为c形结构,多个所述连接轴(5111)平行间隔布置,任意相邻的两个所述连接轴(5111)通过一个所述第二连接杆(5112)连接,以使得所述主轴(511)形成为螺旋结构。
6.根据权利要求5所述的一种双频段双极化短波天线装置,其特征在于,各所述主轴(511)还包括多个连接块(5113),多个所述连接块(5113)沿所述主轴(511)的周向间隔布置,各所述连接轴(5111)均穿过多个所述连接块(5113)。7.根据权利要求1所述的一种双频段双极化短波天线装置,其特征在于,各所述第二振子单元(51)还包括第二绝缘支撑杆(513),所述第二绝缘支撑杆(513)的一端与所述主轴(511)连接,所述第二绝缘支撑杆(513)的另一端与所述支撑塔(1)连接。8.根据权利要求7所述的一种双频段双极化短波天线装置,其特征在于,所述支撑塔(1)的外周壁具有多个挂耳(11),多个所述挂耳(11)沿所述支撑塔(1)的周向间隔布置,所述第二绝缘支撑杆(513)的另一端与所述挂耳(11)连接。9.根据权利要求1-7任意一项所述的一种双频段双极化短波天线装置,其特征在于,所述支撑塔(1)包括多个支撑段(12)和多个连接段(13),各所述连接段(13)的两端分别和两个所述连接段(13)同轴连接,所述高频率垂直极化振子组件(2)、所述高频率水平极化振子组件(3)、所述低频率垂直极化振子组件(4)和所述低频率水平极化振子组件(5)分别位于相对应的所述连接段(13)上。10.根据权利要求1-7任意一项所述的一种双频段双极化短波天线装置,其特征在于,所述支撑塔(1)上具有多个爬梯(14),多个所述爬梯(14)沿所述支撑塔(1)的长度方向延伸。

技术总结


本发明公开了一种双频段双极化短波天线装置,属于无线电短波通信技术领域。天线装置包括支撑塔、高频率垂直极化振子组件、高频率水平极化振子组件、低频率垂直极化振子组件和低频率水平极化振子组件,高频率垂直极化振子组件、高频率水平极化振子组件、低频率垂直极化振子组件和低频率水平极化振子组件由下至上依次绝缘布置在支撑塔上。本发明提供的一种双频段双极化短波天线装置,不仅可以实现覆盖高低频率的通信频段,又能实现收、发水平和垂直两种极化方式的电磁信号。直两种极化方式的电磁信号。直两种极化方式的电磁信号。


技术研发人员:

邓波 罗曼 李成全 黄永杰 刘肖肖 曹一 何永逍 丁双 陈开放 李子鹏 刘庆 杨亮 张林 刘荣 华怡

受保护的技术使用者:

武汉船舶通信研究所(中国船舶重工集团公司第七二二研究所)

技术研发日:

2022.09.20

技术公布日:

2022/12/1

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