眾所周知的,輻射陣列(包括低頻和高頻段輻射陣列)用于輻射通信信號,通常由多個輻射單元以矩陣的方式布設而成,可以呈現(xiàn)單列或并排多列的形式。對于高頻信號,高頻段輻射陣列由多個高頻輻射單元組陣而成,相應的,低頻段輻射陣列由多個低頻輻射單元組陣而成。其中,輻射單元中用于完成信號發(fā)射和接收的部件為其對稱振子,對稱振子的電氣部件為其輻射臂,該輻射臂由對稱振子的巴倫支撐固定。一個輻射單元中,為實現(xiàn)極化分集接收增益,采用兩對彼此以極化正交裝設的對稱振子,每對對稱振子中的兩個對稱振子可以分別具有不同的饋入功率設置。輻射單元可以是平面印刷型的,也可以是具有三維空間立體結構的。該發(fā)明的各實施例的說明中將沿用這些基本概念。輻射陣列裝設在反射板上時,其正投影到反射板方向形成一正投影面,該發(fā)明的圖6-圖13均以該正投影面進行示意,以清楚揭示不同輻射陣列之間的布局關系。
參閱圖6,該發(fā)明的多頻共用天線的第一實施例中,其反射板3上設置一低頻段輻射陣列1和一高頻段輻射陣列2。低頻段輻射陣列1由5個低頻輻射單元11-15構成,5個低頻輻射單元11-15按照自上而下的位置次序,位置為奇數(shù)的三個低頻輻射單元11、13、15布置在第一軸線a1上,位置為偶數(shù)的兩個低頻輻射單元12、14布置在第二軸線a2上。第一軸線a1與第二軸線a2相互平行,相鄰兩條軸線a1、a2之間的低頻輻射單元11-15在軸線a1、a2正交方向(圖中橫向,下同)上相互錯開設置,即是,在軸線a1、a2的正交方向上,兩條軸線a1、a2上不會有各一個低頻輻射單元形成同軸并排關系。在正投影到所述反射板3的方向(垂直于紙面向里,下同)上,第一軸線a1與第二軸線a2的間距小于或等于布置在該些軸線a1、a2上的單個低頻輻射單元的最大正投影尺寸,藉此可以保持整個天線的橫向尺寸雖大于低頻段輻射陣列1和高頻段輻射陣列2相嵌套時形成的天線尺寸,卻又小于低頻段輻射陣列1和高頻段輻射陣列2相鄰接時的尺寸。另一方面,可以設置第一軸線a1與第二軸線a2之間的間距小于或等于低頻段輻射陣列最高工作頻點的二分之一波長,同時大于或等于高頻段輻射陣列最高工作頻點的二分之一波長,以便在天線尺寸和最佳電氣性能上獲得有機統(tǒng)一。通常,兩條軸線a1、a2滿足前一種間距設定關系時,自然也就滿足后一種間距設定關系。高頻段輻射陣列2由12個高頻輻射單元2x構成,12個高頻輻射單元2x均設置在同一軸線a1上,該軸線a1顯然與低頻段輻射陣列1的第一軸線a1相重合,合二為一。
很明顯,對于高頻輻射單元2x和低頻輻射單元11-15而言,如果兩者都以線性排列,則,相鄰兩個低頻輻射單元之間的間距由于不等于相鄰兩個高頻輻射單元之間的間距,然而天線系統(tǒng)中各高頻輻射單元2x之間的間距相等以及各低頻輻射單元11-15之間的間距相等又成為一個必然要求,在這種情況下,將3個位置為奇數(shù)的低頻輻射單元11、13、15與所有高頻輻射單元12、14共同設置在第一軸線a1上,這樣第一軸線a1上的相鄰兩個高頻輻射單元2x的間距是固定的常數(shù),而同一軸線的低頻輻射單元11、13、15中每相鄰兩個低頻輻射單元之間的間距必是該常數(shù)的整數(shù)倍,設第一軸線a1上的相鄰兩個低頻輻射單元11與13或13與15的間距5倍于相鄰兩個高頻輻射單元的間距,則3個低頻輻射單元11、13、15便可各與一個高頻輻射單元21、22、23同心嵌套。對于位置為偶數(shù)的2個低頻輻射單元12、14,彼此間的間距顯然與第一軸線a1上的低頻輻射單元11、13、15間間距相等,且,平移低頻段輻射陣列1的兩條軸線a1、a2至重合,即可發(fā)現(xiàn),重合后的低頻段輻射陣列1中,其各低頻輻射單元11-15是等間距布設的。也就是說,在軸向上,居于不同軸線a1、a2上的相鄰兩個低頻輻射單元11-15的間距是既定的且相等的。
所述相互嵌套的高頻輻射單元2x和低頻輻射單元11-15,在正投影到反射板3的正投影面上,較佳的,以彼此的正投影幾何中心同心設置,例如圖6中的低頻輻射單元11、13、15的示意正圓圓心剛好與高頻輻射單元21、22、23的示意交叉中心重合,使得高頻輻射單元的輻射臂的正投影落在與之嵌套的低頻輻射單元的輻射臂的正投影的范圍之內(nèi),且相互之間不重合也不交叉。低頻輻射單元所占用的口徑一般較大,該發(fā)明中設定為小于或等于150毫米以求取最佳設置,因而,該領域技術人員應當知曉,這種相互嵌套設計可以進一步擴展,使得高頻輻射單元在反射板上的正投影面積落在低頻輻射單元在反射板上的正投影面積范圍之內(nèi)。
第一軸線a1上的每個低頻輻射單元11、13、15各與一個對應的高頻輻射單元21、22、23實現(xiàn)嵌套,而第二軸線a2上的每個低頻輻射單元12、14則與所有高頻輻射單元2x形成鄰接關系,由此避免了在投影到反射板3的正投影面上,低頻輻射單元11-15的對稱振子的輻射臂(未細示,參閱圓周所示)與一個或兩個高頻輻射單元2x的對稱振子的輻射臂(未細示,參閱交叉線所示)相干涉(指正投影面形成的圖像的重疊或交叉)的現(xiàn)象,使得低頻段輻射陣列1與高頻段輻射陣列2彼此間信號干擾降至最低,確保高頻段輻射陣列2與低頻段輻射陣列1的信號收發(fā)各行其道、并行不悖。
低頻輻射單元具體包括兩對共四個呈環(huán)形排列且呈中心對稱設置的對稱振子。由低頻輻射單元11-15構成的低頻段輻射陣列如前所述分別位于第一軸線a1和第二軸線a2上,虛設第一軸線a1與第二軸線a2之間對稱軸線為參考線,設置所述第一軸線a1上的低頻輻射單元11、13、15各有一個對稱振子傾向所述參考線和第二軸線a2設置,另一對稱振子則相對前者遠離所述參考線和第二軸線a2設置,同理,設置第二軸線a2上的低頻輻射單元12、14各有一個對稱振子傾向所述參考線和第一軸線a1設置,另一對稱振子則相對前者遠離所述參考線和第一軸線a1設置。由此,兩條軸線a1、a2上,彼此內(nèi)側(cè)的對稱振子相鄰近設置,彼此外側(cè)的對稱振子相遠離設置。為兩條軸線a1、a2上布設的低頻輻射單元陣列所述的相鄰近設置的對稱振子設置相等或大致相等的信號饋入功率,也為所述相遠離設置的對稱振子設置相等或大致相等的信號饋入功率,且確保前者的饋入功率大于后者的饋入功率,則可以實現(xiàn)低頻段輻射陣列的水平面波束的展寬。
展寬水平面波束的另一種方式可以是基于上述參考線,使參考線一側(cè)的相鄰近該參考線的對稱振子的饋入功率之和與所述參考線另一側(cè)的相鄰近的對稱振子的饋入功率之和相等或大致相等,亦使參考線一側(cè)的遠離該參考線的對稱振子的饋入功率之和與所述參考線另一側(cè)的遠離的對稱振子的饋入功率之和相等或大致相等,確保前者的饋入功率和值大于后者的饋入功率和值。
前面所指的大致相等,較佳的,是指相鄰近的兩軸線上對稱振子的信號饋入功率相等,但物理誤差不可避免,因而,該領域技術人員應當知曉,所謂大致相等,亦應當允許兩條軸線上的相鄰近的對稱振子的信號饋入功率無限趨近相等。展寬低頻段輻射陣列水平面半功率波束寬度的設置,適用于該發(fā)明的所有實施例。
可以看出,設計階段對低頻段輻射陣列1中的低頻輻射單元11-15進行定位是非常重要的,該發(fā)明中,采用如下步驟進行定位:先將低頻段輻射陣列1的低頻輻射單元11-15按其所屬軸線a1、a2獨立組陣成臨時陣列;調(diào)整每一臨時陣列的低頻輻射單元的正投影到反射板上的正投影面尺寸和/或邊界條件以令該些臨時陣列的水平面半功率波束寬度大于某一既定數(shù)值;增大或減小每相鄰兩個臨時陣列的軸線的間距以使整個低頻段輻射陣列1的水平面半功率波束寬度相應減小或增大,直至趨近或等于該既定數(shù)值;滿足前一步驟后固定當前的天線布局。
該實施例中,為高頻段輻射陣列2配置有一饋電網(wǎng)絡(未圖示,下同),其對第一軸線a1上的各個高頻輻射單元2x進行饋電,使高頻段輻射陣列2能輻射高頻信號;同理,為低頻段輻射陣列1配置另一饋電網(wǎng)絡,其對第一和第二軸線a1、a2上的各個低頻輻射單元11-15進行饋電,使低頻段輻射陣列1能輻射低頻信號。雙頻共用天線由此便可形成。該天線的尺寸合理,而電氣性能較佳,低頻輻射單元11-15中同線排列的3個低頻輻射單元11、13、15中每相鄰兩個的間距與高頻輻射單元2x中每相鄰兩個的間距之間始終呈整數(shù)倍關系,彼此之間的信號干擾降至最低。
參閱圖7,作為該發(fā)明多頻共用天線的第二實施例,也是一種雙頻共用天線,其與第一實施例的不同之處在于:所述高頻段輻射陣列2的12個高頻輻射單元2x被設計成沿兩個軸線a2、a3布置。具體而言,圖7中,共形成三條軸線a1、a2、a3,其中的第一軸線a1是部分低頻輻射單元1x和部分高頻輻射單元2x的共用軸線,第二軸線a2單獨設置其余高頻輻射單元2y,第三軸線a3單獨設置其余低頻輻射單元1y,第二軸線a2與第三軸線a3關于該第一軸線a1對稱設置。
與第一實施例同理,在軸線a1、a2、a3的軸向上,高頻輻射單元2x,2y之間的軸向間距是相等的,低頻輻射單元1x、1y之間的軸向間距也是相等的。但該實施例中,與所述第三軸線a3上的每一低頻輻射單元1y在正交方向上相對應的每兩個高頻輻射單元2y,共計四個高頻輻射單元2y被偏離第一軸線a1設置到第二軸線a2上,形成如圖7所示的布局。
該實施例的改進與第一實施例相等效,但在物理結構上顯得更為勻稱,是在第一實施例基礎上進一步縮小橫向尺寸的方案。該發(fā)明所揭示的所有實施例中,其低頻輻射列元與高頻輻射列元均工作于不同頻段范圍,這里的頻輻射列元的“低頻”表示相對于高頻輻射列元中的“高頻”頻率低。優(yōu)選的,低頻輻射列元工作于790-960兆赫頻段范圍,涵蓋當前全球范圍內(nèi)的2G、3G移動通信頻段,而高頻輻射列元則工作于1700-2700兆赫頻段范圍,涵蓋當前全球范圍內(nèi)的4G如LTE制式的移動通信頻段。
可選的,該實施例中的多頻共用天線,在所述輻射臂為對稱振子,每個低頻輻射列元的每個極化都包括一對對稱振子,該對對稱振子中的兩個對稱振子用于輸入相同的饋入功率時,低頻輻射列元所工作的頻段范圍優(yōu)選為690-896兆赫。
參閱圖8,該發(fā)明多頻共用天線的第三實施例具體揭示一種三頻共用天線,顧名思義,該實施例的多頻共用天線相對于第一實施例所具有的第一高頻段輻射陣列2和低頻段輻射陣列1增加了第二高頻段輻射陣列4,而第二高頻段輻射陣列4由不同于第一高頻段輻射陣列2的另一饋電網(wǎng)絡饋電,第二高頻段輻射陣列4也包括12個沿同一軸線布置的高頻輻射單元4x,由圖8可以看出,第二高頻段輻射陣列4的軸線a2與第一高頻段輻射陣列2的軸線a1平行,而與所述低頻段輻射陣列1的第二軸線a2相重合。第二高頻段輻射陣列4與第一高頻段輻射陣列2形成并排關系。為了實現(xiàn)低頻段輻射陣列1的第二軸線a2上的低頻輻射單元1y與位于同一軸線a2上的高頻輻射單元2y的嵌套關系,調(diào)整第二高頻段輻射陣列4在所述第二軸線a2上的起始位置,使其中有兩個高頻輻射單元41、42與所述低頻段輻射陣列1第二軸線a2上的兩個低頻輻射單元12、14在正投影到反射板3的方向上呈正投影幾何中心同心設置(同于第一實施例所述的嵌套關系),由此形成的多頻共用天線中的第一高頻段輻射陣列2與第二高頻段輻射陣列4將形成一定的上下錯位關系,但這一布局上的不同并不影響其電氣性能。因此,該實施例同理能夠?qū)崿F(xiàn)三個頻段的信號的正常工作,既確保天線尺寸最小化,又能確保各個頻段的輻射陣列的相互干擾最低。
參閱圖9,該發(fā)明多頻共用天線的第四實施例是在圖5所示的2013年1月之前技術的基礎上改進而得的。其進一步區(qū)別于第三實施例之處也正在于第四實施例的低頻輻射單元的間距等于高頻輻射單元間距的整數(shù)倍,而第三實施例的低頻輻射單元的間距不等于高頻輻射單元間距的整數(shù)倍。該實施例中,第一和第二高頻段輻射陣列2、4在其彼此軸線a1、a2的正交方向(圖中橫向)上,彼此的高頻輻射單元2x、4x對齊,整體布局上形成規(guī)則的兩列矩陣。不同的是,該實施例的第一高頻段輻射陣列2和第二高頻段輻射陣列4分別僅包括10個高頻輻射單元2x、4x,而低頻段輻射陣列1依然保持為5個低頻輻射單元1x、1y,這樣,每條軸線上的低頻輻射單元,在其軸向上的每相鄰的兩個的間距,與每一高頻段輻射陣列2、4中的每相鄰兩個高頻輻射單元2x、4x的間距之間,前者依然是后者的整數(shù)倍,對于這種情況,在低頻段輻射陣列1的第一軸線a1也就是第一高頻段輻射陣列2的軸線a1上,設置3個低頻輻射單元1x,在低頻段輻射陣列1的第二軸線a2也就是第二高頻段輻射陣列4的軸線a2上,設置2個低頻輻射單元1y。所有的低頻輻射單元1x和1y均分別與一個位置上對應的高頻輻射單元以前述相同的方式相嵌套。在軸線a1、a2的軸向上,兩個低頻輻射單元之間剛好余出一個高頻輻射單元的位置,即間隔一個高頻輻射單元設置一個與該高頻輻射單元相鄰近的另一個高頻輻射單元相嵌套的低頻輻射單元。第一軸線a1上布設位置次序為1、4、5的離散的3個低頻輻射單元1x,第二軸線a2上布設位置次序為2、3的相鄰的2個低頻輻射單元1y。以該實施例實現(xiàn)的多頻共用天線,同理能夠?qū)崿F(xiàn)三個頻段的信號的正常工作,既確保天線尺寸最小化,又能確保各個頻段的輻射陣列的相互干擾最低。
參閱圖10,該發(fā)明多頻共用天線的第五實施例是在第三實施例的基礎上做出的另一改進。該實施例的多頻共用天線在第三實施例的基礎上,在各軸線a1、a2的一個延伸方向上進一步增設低頻段輻射陣列1的低頻輻射單元1z。如圖10所示,在第一和第二高頻段輻射陣列2、4的上方還設有5個低頻輻射單元1z,該5個低頻輻射單元1z有4個處于同一第三軸線a3上,該第三軸線a3恰好是第三實施例所述的低頻段輻射陣列1的第一和第二軸線a1、a2的對稱軸線,也就是第三實施例所述的第一和第二高頻段輻射陣列2、4的軸線的對稱軸線。該5個新增的低頻輻射單元1z的另1個低頻輻射單元1z0則直接處于第二高頻段輻射陣列4的軸線a2(低頻段輻射陣列1的第二軸線a2)上,相當于在低頻段輻射陣列1的第二軸線a2上布設3個低頻輻射單元,其中,有2個低頻輻射單元1y落入第二高頻段輻射陣列4各高頻輻射單元4y所占據(jù)的軸線范圍內(nèi)與位置相應的高頻輻射單元4y以與前述各實施例相同的方式相嵌套,另1個則置于第二高頻段輻射陣列4之外。當然,低頻輻射單元間間距表現(xiàn)在各軸線a1、a2的軸向上的尺寸是相等的。毫無疑問,該實施例也能實現(xiàn)前述各實施例所取得的效果。
參閱圖11,該發(fā)明多頻共用天線的第六實施例揭示一副五頻共用天線,其基于第三實施例改進而得。即多頻共用天線進一步包括與第一、第二高頻段輻射陣列2、4并排設置的由另外的兩個饋電網(wǎng)絡分別饋電的第三和第四高頻段輻射陣列6、8,第三高頻段輻射陣列6的軸線a1與第一高頻段輻射陣列2的軸線a1的延長線重合,第四高頻段輻射陣列2的軸線a2與第二高頻段輻射陣列2的軸線a2延長線重合,所述低頻段輻射陣列1的第一和第二軸線a1、a2上均有低頻輻射單元1x、1y分別置于所述兩條延長線處。由此可見,低頻段輻射陣列1中的低頻輻射單元1x、1y總數(shù)擴展為10個,而它們集體組陣并由同一饋電網(wǎng)絡饋電。考慮到低頻輻射單元1x在第一軸線a1上的數(shù)量與排列關系以及由此引起的電氣關系,第一高頻段輻射陣列2所占據(jù)的軸線范圍內(nèi)低頻輻射單元1x的數(shù)量為3時,第三高頻段輻射陣列6所占據(jù)的軸線范圍內(nèi)的低頻輻射單元1x數(shù)量為2,相應的,第二高頻段輻射陣列4所占據(jù)的軸線范圍內(nèi)的低頻輻射單元1y數(shù)量為2,則第四高頻段輻射陣列8所占據(jù)的軸線范圍內(nèi)的低頻輻射單元1y的數(shù)量為3,這樣,可確保低頻段輻射陣列1的第一和第二軸線a1、a2分別設有5個低頻輻射單元1x、1y,并且彼此如前所述錯開設置,每個低頻段輻射陣列1以嵌套的關系與四個高頻段輻射陣列2、4、6、8共反射板3組裝,天線尺寸明顯最小化,而電氣性能依然較佳。
參閱圖12,該發(fā)明多頻共用天線的第七實施例揭示一副六頻共用天線,也系基于第三實施例改進而得,但與第六實施例的布局關系不同,它是由第三實施例所示的天線直接并排而成的。具體而言,其包括與第一和第二高頻段輻射陣列2、4平行設置的由另外的饋電網(wǎng)絡分別獨立饋電的第三和第四高頻段輻射陣列6、8,包括兩個低頻段輻射陣列,其中的低頻輻射單元1x、1y、1z、1w分布在至少四條分別與各高頻段輻射陣列2的軸線a1、a2、a3、a4相重合的軸線a1、a2、a3、a4上,其中,低頻輻射單元1x和1y構成一個獨立頻段的低頻段輻射陣列,由一獨立的饋電網(wǎng)絡饋電,低頻輻射單元1z和1w構成另一獨立頻段的低頻段輻射陣列,由另一獨立的饋電網(wǎng)絡饋電。同理,該實施例也能夠在確保天線尺寸最小化的前提下,獲得較佳的天線電氣性能。
根據(jù)上述所揭示的該發(fā)明的諸多實施例可知,多頻共用天線中,將低頻段輻射陣列1的多個低頻輻射單元異軸設置,可以減小低頻段輻射陣列1與高頻段輻射陣列2之間的信號干擾,而天線尺寸則整體不變。
該發(fā)明多頻共用天線適用于天線控制系統(tǒng)中,其中的多個高頻段輻射陣列2及低頻段輻射陣列1如前所述均分別由獨立一個饋電網(wǎng)絡饋電,饋電網(wǎng)絡中設有移相器,移相器包括第一部件和第二部件,第一部件相對于第二部件的滑動能引起流經(jīng)移相器的信號的相位的改變,從而改變提供給相應輻射單元的信號的相位,引起天線波束的傾仰。為此,為移相器的第一部件提供驅(qū)動力,便可實現(xiàn)對天線波束傾仰的遠程控制。
公知的方式是在天線內(nèi)部設置復雜的驅(qū)動結構,這樣會導致天線尺寸變大重量隨之增大。適應于該發(fā)明保持較小尺寸的目的,該發(fā)明中,為天線控制系統(tǒng)提供一可拆卸的機電驅(qū)動部件,該機電驅(qū)動部件具有電力控制單元、電機和機械驅(qū)動單元,電力控制單元響應于一個外部控制信號以驅(qū)動所述電機以預定量動作,該電機的預定量動作通過機械驅(qū)動單元提供的力矩將動力作用于所述移相器的第一部件以實現(xiàn)移相。這樣,在需要進行波束傾仰操作時,將機電驅(qū)動部件加載到多頻共用天線中,并使其中的機械驅(qū)動單元作用于移相器的第一部件,便可通過外部信號控制移相實現(xiàn)波束下傾操作;當調(diào)節(jié)到所期望的波束傾角時,則可移除該機電驅(qū)動部件,使各饋電網(wǎng)絡的移相器維持靜止以維持相位,從而使多頻共用天線的波束傾角固定。
需要指出的是,該發(fā)明所稱的軸線均為虛設線段,軸線之間的“重合”,允許由該領域技術人員所掌握的適度的偏離。例如在貼片低頻輻射單元上加高頻輻射單元,兩個軸線就可以稍微偏離一定的距離;再如圖6所示的實施例,如將低頻輻射單元設計成碗型巴倫,高頻陣列軸線也可以與低頻陣列軸線偏離一定的距離。因而,所稱重合的兩條軸線被設計成該領域技術人員所掌握的適度偏離的情況,也屬該發(fā)明所稱的重合。所述“同心”的限定也同理。
另外,絕大多數(shù)情況下,所述低頻輻射單元可以是正投影到反射板上的形狀為菱形、矩形、多邊形或多段線的對稱振子,其次是貼片振子,其三是平面印刷輻射單元,所述高頻輻射單元可以是Kathrein公司專利US6933906B2、京信公司專利CN2702458Y或Adrew公司專利US7053852B2公布的振子形式及其它振子形式。
再者,需要強調(diào)的是,該發(fā)明所選用的所述低頻輻射單元輻射口徑面最大尺寸適宜小于150毫米,以便進一步使多頻共用天線最小化,同時確保電氣性能的獲得。
參閱圖13,該發(fā)明實施例進一步提供一種多頻天線,該多頻天線包括反射板3和設置在反射板3上的第一頻率輻射陣列2X(包括21和23)和第二頻率輻射陣列(11、12、13),所述第一頻率大于第二頻率。所述第二頻率輻射陣列(11、12、13)具有兩條大致豎向平行的第一軸線a1和第二軸線a2??梢岳斫猓瑸楹罄m(xù)進一步明確反射板3上第一頻率輻射陣列和第二頻率輻射陣列的位置關系,這里的第一軸線a1和第二軸線a2為虛設線段。
所述第二頻率輻射陣列包括至少三個第二頻率輻射單元(11、12、13),所述至少三個第二頻率輻射單元(11、12、13)布設于第一軸線a1和第二軸線a2上,每條軸線至少設置一個第二頻率輻射單元,所述三個第二頻率輻射單元(11、12、13)在軸線大致正交方向上間隔錯開設置。優(yōu)選的,所述三個第二頻率輻射單元(11、12、13)在軸線大致正交方向上的距離間隔相等或相近。
所述第一頻率輻射陣列包括至少一個第一頻率輻射單元21,所述多個第一頻率輻射單元設置于第一軸線a1上;其中,第一軸線a1上的第二頻率輻射單元(11、13)與第一軸線a1上部分第一頻率輻射單元(21、23)嵌套使用;參閱GTE公司美國專利US4434425、Kathrein公司專利US6333720、京信通信中國專利200710031144.3,可見,兩個不同頻率的輻射單元嵌套使用為該領域行業(yè)人員習知技術。優(yōu)選的,該發(fā)明實施例中,所述嵌套使用可以為:第一頻率輻射單元在反射板上的正投影面落在第二頻率輻射單元在反射板上的正投影面范圍內(nèi)。可見,通過在嵌套使用的多頻天線中,將第二頻率輻射單元(11、12、13)在軸線大致正交方向上間隔錯開設置,有助于多頻天線的進一步小型化設計,使得多頻共用天線在取得合理尺寸的同時,具有更優(yōu)的電氣性能。
該實施例中,優(yōu)選的,每個第二頻率輻射單元包括兩個極化,其中每個極化至少包括兩個輻射臂,該兩個輻射臂可饋入不同的功率。進一步的,該輻射臂為對稱振子,每個第二頻率輻射單元的每個極化都包括一對對稱振子,該對對稱振子中的兩個對稱振子可輸入不同的饋入功率。進而通過不同的饋入功率調(diào)整第二頻率輻射陣列的水平面半功率波束寬度。該實施例中的對稱振子可以參閱美國專利US4434425、US6333720或中國專利200710031144.3中的對稱振子。
該實施例中,優(yōu)選的,設置在反射板3上的第一頻率輻射陣列2X(包括21和23)和第二頻率輻射陣列(11、12、13)由不同的饋電網(wǎng)絡饋電。所述第一軸線與第二軸線的間距小于或等于布設在兩軸線上的單個第二頻率輻射單元的最大正投影尺寸。可以理解,最大正投影尺寸是輻射單元正投影到反射板上的投影邊界兩端的最長距離。對于圓形投影,最大正投影尺寸就是圓形直徑;對于方形投影,最大正投影尺寸就是最大對角線距離;也可以理解,對于其他規(guī)則或不規(guī)則圖形投影,最大正投影尺寸就是完全套設該不規(guī)則圖形投影的最小圓形直徑。進而該發(fā)明實施例可以進一步適用特定頻率使用需求。
該實施例中,優(yōu)選的,第一軸線與第二軸線的對稱軸線a3,所有第二頻率輻射單元中設置在不同軸線上的兩個低頻輻射單元為一組,該組中同一極化的四個對稱振子中,鄰近對稱軸線a3的對稱振子饋入功率相等或相近,遠離對稱軸線a3的對稱振子饋入功率相等或相近,且鄰近對稱軸線a3的對稱振子饋入功率大于遠離對稱軸線a3的對稱振子饋入功率,通過該設置使得第二頻率輻射陣列的水平面半功率波束寬度得到進一步展寬的同時,保證水平面方向圖的左右對稱性。
該實施例中,進一步的,第一軸線上的第二頻率輻射單元與第一軸線上部分第一頻率輻射單元嵌套使用具體為:第二頻率輻射單元與至少一個第一頻率輻射單元以彼此的幾何中心相重合的方式嵌套設置。該實施例中,進一步的,第一軸線上的第二頻率輻射單元與第一軸線上部分第一頻率輻射單元嵌套使用具體為:高頻輻射單元在反射板上的正投影面落在低頻輻射單元在反射板上的正投影面范圍內(nèi)??蛇x的,第二頻率輻射單元在反射板上的正投影面積S為:144平方厘米≤S≤256平方厘米。
可選的,第二頻率輻射單元在第一軸線與第二軸線的豎向方向上以相等的第一間距排列,第一頻率輻射單元在第一軸線上以相等的第二間距排列,所述第一間距大致為所述第二間距的2.5倍??蛇x的,第二頻率輻射陣列的第一軸線和第二軸線之間的間距小于或等于第二頻率輻射陣列最高工作頻點的二分之一波長,同時大于或等于第一頻率輻射陣列最高工作頻點的二分之一波長。可選的,輻射臂為對稱振子,每個第二頻率輻射單元的每個極化都包括一對對稱振子,該對對稱振子中的兩個對稱振子用于輸入相同的饋入功率,所述第二頻率輻射單元所工作的頻段范圍為690-896兆赫。
該實施例中,可選的,該發(fā)明實施例提供的多頻天線中,第二頻率輻射陣列還包括第三軸線,所述第三軸線為第一軸線和第二軸線的對稱軸,該對稱軸上布設的第二低頻輻射單元。綜上所述,該發(fā)明通過對多頻共用天線的布局進行改進,使多頻共用天線在取得合理尺寸的同時,具有更優(yōu)的電氣性能,低頻輻射單元線性排列間距與高頻輻射單元線性排列間距之間的關系不再成為影響業(yè)內(nèi)人士進行天線布局設計的關鍵因素。
之所以強調(diào)天線的尺寸更為合理,是因為:對于同線排列的低頻輻射單元的間距不等于高頻輻射單元間距的整數(shù)倍的情況,在兩條或兩條以上的軸線上布設同一低頻段輻射陣列的不同低頻輻射單元,可避免所述正投影面上出現(xiàn)低頻輻射單元與高頻輻射單元相干涉(重疊或交叉)的現(xiàn)象,從而使低頻段輻射陣列與高頻段輻射陣列彼此間信號發(fā)射各行其道,消除或盡可能低地降低互相干擾。
而對于同線排列的低頻輻射單元的間距等于高頻輻射單元間距的整數(shù)倍的情況,如在三頻以上且至少有兩個相同的高頻振列中,相比于直接在天線的豎直方向增加一組高頻段輻射陣列方案,使用該發(fā)明避免了上半部分高頻段輻射陣列因主饋線增長而導致的傳輸損耗增大,提高天線增益,且在低頻段輻射陣列長度小于高頻段輻射陣列長度的整數(shù)倍時,大幅縮短了天線長度。相比于鄰接方案,使用該發(fā)明可縮小天線寬度尺寸,且受益于低頻輻射單元在軸線正交方向上相互錯開設置,提高了低頻段輻射陣列和高頻段輻射陣列左右輻射邊界的對稱性,減小了天線設計難度。
1.一種多頻共用天線,包括設置在反射板上的由不同的饋電網(wǎng)絡饋電的低頻段輻射陣列和第一高頻段輻射陣列,其特征在于:包括反射板和設置在反射板上的第一頻率輻射陣列和第二頻率輻射陣列,所述第一頻率大于第二頻率;所述第二頻率輻射陣列具有兩條大致豎向平行的第一軸線和第二軸線;所述第二頻率輻射陣列包括至少三個第二頻率輻射單元,所述至少三個第二頻率輻射單元布設于第一軸線和第二軸線上,每條軸線至少設置一個第二頻率輻射單元,所述三個第二頻率輻射單元在軸線大致正交方向上間隔錯開設置;所述第一頻率輻射陣列包括至少一個第一頻率輻射單元,所述多個第一頻率輻射單元設置于第一軸線上;第一軸線上的第二頻率輻射單元與第一軸線上部分第一頻率輻射單元嵌套使用。
2.根據(jù)權利要求1所述的多頻共用天線,其特征在于,每個第二頻率輻射單元包括兩個極化,其中每個極化至少包括兩個輻射臂,該兩個輻射臂用于饋入不同的功率。
3.根據(jù)權利要求2所述的多頻共用天線,其特征在于,所述輻射臂為對稱振子,每個第二頻率輻射單元的每個極化都包括一對對稱振子,該對對稱振子中的兩個對稱振子用于輸入不同的饋入功率。
4.根據(jù)權利要求1所述的多頻共用天線,其特征在于,設置在反射板上的第一頻率輻射陣列和第二頻率輻射陣列由不同的饋電網(wǎng)絡饋電;所述第一軸線與第二軸線的間距小于或等于布設在兩軸線上的單個第二頻率輻射單元的最大正投影尺寸。
5.根據(jù)權利要求3所述的多頻共用天線,其特征在于,第一軸線與第二軸線之間設置對稱軸線,所有第二頻率輻射單元中設置在不同軸線上的兩個低頻輻射單元為一組,該組中同一極化的四個對稱振子中,鄰近對稱軸線的對稱振子饋入功率相等或相近,遠離對稱軸線的對稱振子饋入功率相等或相近,且鄰近對稱軸線的對稱振子饋入功率大于遠離對稱軸線的對稱振子饋入功率。
6.根據(jù)權利要求1所述的多頻共用天線,其特征在于,第一軸線上的第二頻率輻射單元與第一軸線上部分第一頻率輻射單元嵌套使用具體為:第一頻率輻射單元在反射板上的正投影面落在第二頻率輻射單元在反射板上的正投影面范圍內(nèi)。
7.根據(jù)權利要求1或6所述的多頻共用天線,其特征在于,第二頻率輻射單元在反射板上的正投影面積S為:144平方厘米≤S≤256平方厘米。
8.根據(jù)權利要求1所述的多頻共用天線,其特征在于,第二頻率輻射單元在第一軸線與第二軸線的豎向方向上以相等的第一間距排列,第一頻率輻射單元在第一軸線上以相等的第二間距排列,所述第一間距大致為所述第二間距的2.5倍。
9.根據(jù)權利要求1所述的多頻共用天線,其特征在于,所述第二頻率輻射陣列的第一軸線和第二軸線之間的間距小于或等于第二頻率輻射陣列最高工作頻點的二分之一波長,同時大于或等于第一頻率輻射陣列最高工作頻點的二分之一波長。
10.根據(jù)權利要求1所述的多頻共用天線,其特征在于,所述輻射臂為對稱振子,每個第二頻率輻射單元的每個極化都包括一對對稱振子,該對對稱振子中的兩個對稱振子用于輸入相同的饋入功率,所述第二頻率輻射單元所工作的頻段范圍為690-896兆赫。
11.一種天線控制系統(tǒng),其特征在于:包括前述的多頻共用天線和用于改變提供給所述天線內(nèi)部的輻射單元的信號的相位的移相器,所述移相器具有第一部件和第二部件,第一部件相對于第二部件的滑動導致流經(jīng)該移相器的所述信號的相位的改變。
12.根據(jù)權利要求11所述的天線控制系統(tǒng),其特征在于,該系統(tǒng)包括機電驅(qū)動部件,該機電驅(qū)動部件具有電力控制單元、電機和機械驅(qū)動單元,電力控制單元響應于一個外部控制信號以驅(qū)動所述電機以預定量動作,該電機的預定量動作通過機械驅(qū)動單元提供的力矩將動力作用于所述移相器的第一部件以實現(xiàn)移相。
圖1為2013年1月之前的技術中采用同軸嵌套方案的雙頻共用天線的組陣示意圖;
圖2為2013年1月之前的技術中采用鄰接方案的雙頻共用天線的組陣示意圖;
圖3為2013年1月之前的技術中采用同軸嵌套方案的雙頻共用天線的組陣示意圖,其低頻輻射單元的輻射臂落在高頻輻射單元上方,在正投影到反射板而形成的正投影面上呈現(xiàn)彼此的振子臂相干涉的現(xiàn)象;
圖4為2013年1月之前的技術中一種三頻共用天線的組陣示意圖;
圖5為2013年1月之前的技術中另一種三頻共用天線的組陣示意圖;
圖6為該發(fā)明多頻共用天線的第一實施例的組陣示意圖,其適用于輻射兩個頻段的信號的應用場合;
圖7為該發(fā)明多頻共用天線的第二實施例的組陣示意圖,其適用于輻射兩個頻段的信號的應用場合;
圖8為該發(fā)明多頻共用天線的第三實施例的組陣示意圖,其適用于輻射兩個或三個頻段的信號的應用場合;
圖9為該發(fā)明多頻共用天線的第四實施例的組陣示意圖,其適用于輻射兩個或三個頻段的信號的應用場合;
圖10為該發(fā)明多頻共用天線的第五實施例的組陣示意圖,其適用于輻射兩個或三個頻段的信號的應用場合;
圖11為該發(fā)明多頻共用天線的第六實施例的組陣示意圖,其適用于輻射兩個至五個頻段的信號的應用場合;
圖12為該發(fā)明多頻共用天線的第七實施例的組陣示意圖,其適用于輻射兩個至六個頻段的信號的應用場合。
圖13為該發(fā)明多頻共用天線的第八實施例的組陣示意圖,其適用于輻射兩個頻段的信號的應用場合。
|
|
|
|
|
|
移動通信常用的天線、直放站天線與室內(nèi)天線。 無論是GSM 還是CDMA, 板狀天線是用得最為普遍的一類極為重要的天線。這種天線的優(yōu)點是:增益高、扇形區(qū)方向圖好、后瓣小、垂直面方向圖俯角控制方便、密封性...
對數(shù)周期天線Log-periodic antenna看用在哪里的。形狀有不同。 以前的無線電視使用的天線也是對數(shù)周期天線,還有,現(xiàn)在隧道無線通信覆蓋也可...
天線的極化方式與距離沒有關系。手機天線一般根據(jù)廠家的做法,有兩種:1、外置 一般是垂直極化方向為70%左右,水平極化方向為5%左右,基本只能接收垂直極化波。2、內(nèi)置微帶天線 在垂直和水平極化方向都能有...
《天線控制系統(tǒng)和多頻共用天線》的第一目的在于提供一種多頻共用天線,確保天線尺寸合理、電氣性能良好。該發(fā)明的第二目的在于提供一種天線控制系統(tǒng),以使該多頻共用天線更適合現(xiàn)場應用。
《天線控制系統(tǒng)和多頻共用天線》的多頻共用天線,包括設置在反射板上的由不同的饋電網(wǎng)絡饋電的低頻段輻射陣列和第一高頻段輻射陣列,包括反射板和設置在反射板上的第一頻率輻射陣列和第二頻率輻射陣列,所述第一頻率大于第二頻率;所述第二頻率輻射陣列具有兩條大致豎向平行的第一軸線和第二軸線;所述第二頻率輻射陣列包括至少三個第二頻率輻射單元,所述至少三個第二頻率輻射單元布設于第一軸線和第二軸線上,每條軸線至少設置一個第二頻率輻射單元,所述三個第二頻率輻射單元在軸線大致正交方向上間隔錯開設置;所述第一頻率輻射陣列包括至少一個第一頻率輻射單元,所述多個第一頻率輻射單元設置于第一軸線上;第一軸線上的第二頻率輻射單元與第一軸線上部分第一頻率輻射單元嵌套使用。
該發(fā)明實施例還提供一種天線控制系統(tǒng),其包括前述的多頻共用天線,還包括有用于改變提供給所述天線內(nèi)部的輻射單元的信號的相位的移相器,所述移相器具有第一部件和第二部件,第一部件相對于第二部件的滑動導致流經(jīng)該移相器的所述信號的相位的改變。
為便于按需實現(xiàn)電調(diào)控制,該系統(tǒng)包括機電驅(qū)動部件,該機電驅(qū)動部件具有電力控制單元、電機和機械驅(qū)動單元,電力控制單元響應于一個外部控制信號以驅(qū)動所述電機以預定量動作,該電機的預定量動作通過機械驅(qū)動單元提供的力矩將動力作用于所述移相器的第一部件以實現(xiàn)移相。
相比于低頻段輻射陣列與高頻段輻射陣列同軸嵌套方案,通過將低頻段輻射陣列分為分布在不同軸線上的兩組或多組,每組中設置一個或多個低頻輻射單元,將其中一組與高頻段輻射陣列的軸線相重合設置,當同線排列的低頻段輻射單元的間距不等于高頻段輻射單元間距的整數(shù)倍時,可避免前述同軸嵌套方案中所述低頻段輻射單元與高頻段輻射單元的輻射臂在反射板上的正投影面相干涉(重疊或交叉)的現(xiàn)象,從而大幅降低了高低頻段輻射陣列的設計難度。
在包括一個低頻段輻射陣列和兩個頻段相同的高頻段輻射陣列的三頻共用天線中運用時,兩個高頻段輻射陣列分別有至少部分高頻段輻射單元沿大致平行的兩條軸線設置,并分別與低頻段輻射陣列的其中一條軸線重合,且每條軸線上至少有部分的高頻段輻射單元嵌套在同一軸線上的低頻段輻射單元內(nèi),避免了前述同軸嵌套方案中所述直接在天線的豎直方向增加一個高頻段輻射陣列帶來的增益降低和天線整體長度尺寸成倍增加問題。
相比于低頻段輻射陣列與高頻段輻射陣列鄰接方案,通過將低頻段輻射陣列分為分布在不同軸線上的兩組或多組,每組中設置一個或多個低頻輻射單元,將其中一組與高頻段輻射陣列的軸線相重合設置,高頻段輻射陣列一側(cè)的低頻段輻射單元大幅減少,同時低頻段輻射陣列一側(cè)的高頻段輻射單元也大幅減少,低頻段輻射陣列和高頻段輻射陣列左右輻射邊界嚴重不對稱性問題得到改善,相應的,水平面波束指向偏斜、交叉極化比等指標得到改善,設計難度減小。
進一步,在小于或等于低頻段輻射陣列最高工作頻點的二分之一波長,同時大于或等于高頻段輻射陣列最高工作頻點的二分之一波長范圍內(nèi),通過調(diào)整所述低頻段輻射陣列中至少兩條軸線之間的間距,由此使得多頻共用天線得到較佳的水平面半功率波束寬度等輻射性能指標的同時,整體橫向(軸線正交方向)尺寸剛好小于低頻段輻射陣列與高頻段輻射陣列鄰接時的橫向尺寸,又大于低頻段輻射陣列與高頻段輻射陣列全部相嵌套時的橫向尺寸。
進一步,通過調(diào)整低頻段輻射單元每個極化的兩個對稱振子的信號饋入功率,甚至結合低頻段輻射單元輻射口徑面的設置,低頻段輻射陣列不僅能得到想要的水平面半功率波束寬度絕對值,而且能輕松得到極佳的水平面半功率波束寬度收斂性,如在790~960兆赫頻段內(nèi)實現(xiàn)水平面半功率波束寬度在62±3度以內(nèi),這是低頻段輻射陣列與高頻段輻射陣列全部相嵌套時或低頻段輻射陣列與高頻段輻射陣列相鄰接時很難達到甚至無法達到的。
進一步,通過調(diào)整低頻段輻射單元每個極化的兩個對稱振子的功率,使低頻段輻射陣列垂直面半功率波束寬度展寬的同時,因極佳的水平面半功率波束寬度收斂性,低頻段輻射陣列工作頻段內(nèi)的最小增益值仍優(yōu)于2013年1月之前技術中的嵌套方案和鄰接方案。
《天線控制系統(tǒng)和多頻共用天線》可以在盡可能小的尺寸范圍內(nèi)實現(xiàn)天線的多頻共用,輻射單元間距不再成為低頻與高頻波束相干擾的根源;在此多頻共用天線的基礎上擴展而得的天線控制系統(tǒng)自然也繼承此類優(yōu)點;此種多頻共用天線使得在設計時對其低頻輻射單元的定位調(diào)試更自然也更為方便。
隨著移動通信網(wǎng)絡制式的增多,為節(jié)省站址和天饋資源,減小物業(yè)協(xié)調(diào)難度,降低投資成本,共站共址的多頻共用天線逐漸成為運營商建網(wǎng)的首選。2013年前行業(yè)中多頻共用天線組陣方案主要有兩種結構,一種是如圖1所述的同軸嵌套方案,該方案中,低頻輻射單元1a與高頻輻射單元2a共軸設置在反射板3a的同一軸線4a上;另一種是如圖2所述的Side By Side鄰接方案,其將低頻輻射單元1b和高頻輻射單元2b分別設置在反射板3b的兩條相鄰近的軸線4b、5b上。毫無疑問,同軸嵌套方案的天線寬度及迎風面積將明顯小于Side By Side鄰接方案,因此更加獲得客戶的青睞。
實踐中發(fā)現(xiàn),圖1所示的同軸嵌套方案在使用時具有一定的局限性,至少存在兩點不足:
其一是當同線排列的低頻輻射單元1a的間距不等于高頻輻射單元2a間距的整數(shù)倍時,在正投影到反射板而形成的正投影面上,無法與高頻輻射單元2a實現(xiàn)嵌套的低頻輻射單元1a的輻射臂會落在高頻輻射單元上方出現(xiàn)重疊、交叉(如圖3所示低頻輻射單元1c與高頻輻射單元2c之間出現(xiàn)交叉重疊),從而對高頻輻射單元2a形成的高頻段輻射陣列產(chǎn)生嚴重干擾,大大增加了高頻段輻射陣列輻射特性的設計難度。例如,790~960兆赫與1710~2690兆赫多頻共用電調(diào)天線選擇同軸嵌套方案時,為平衡增益和電下傾后的上旁瓣抑制等指標,低頻段輻射陣列間距選擇范圍一般為250毫米~300毫米,高頻段輻射陣列間距選擇范圍一般為105毫米~115毫米,無論高、低頻從上述范圍中選擇什么樣的陣列間距進行組合,當高頻輻射單元2b、低頻輻射單元1b全部共軸時,均會出現(xiàn)部分低頻輻射單元1b的輻射臂落在高頻輻射單元2b上方,從而對高頻輻射單元2b產(chǎn)生嚴重干擾,大大增加了高頻段輻射陣列輻射特性的設計難度,如通過縮小低頻輻射單元1b的投影面積解決此問題,則低頻輻射單元1b的水平面半功率波束寬度則相應展寬,得不到想要的結果。
其二是在包括一個低頻段輻射陣列和兩個頻段相同的高頻段輻射陣列的三頻電調(diào)天線中運用時,2013年1月之前技術的兩種方案,一是如圖4所示,直接在天線的豎直方向增加一組高頻段輻射陣列,該方案的缺點是大幅增加了天線長度,且上半部分高頻段輻射陣列因主饋線增長而導致傳輸損耗增大,天線增益降低;方案二是如圖5所示,在原天線旁邊增加一組高頻段輻射陣列,該方案的缺點是大幅增加了天線寬度,且因低頻輻射單元全部在高頻輻射單元的一側(cè),低頻段輻射陣列和高頻段輻射陣列因左右輻射邊界的嚴重不對稱性,再加上兩個陣列間的相互影響,導致兩個陣列的水平面波束指向偏斜、交叉極化比變差等系列問題,設計難度大幅增加。
2020年11月,《天線控制系統(tǒng)和多頻共用天線》獲得第六屆廣東專利獎銀獎。
格式:pdf
大?。?span id="euepjxu" class="single-tag-height">84KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.4
共用天線電視系統(tǒng)設計與施工
格式:pdf
大?。?span id="qfv6t7u" class="single-tag-height">84KB
頁數(shù): 4頁
評分: 4.8
《共用天線電視系統(tǒng):天線部分(GB 7615-1987)》由中國標準出版社出版。
第一條 為了保證共用天線電視系統(tǒng)建設質(zhì)量,加強對共用天線電視系統(tǒng)的管理,保持整齊美觀的城鄉(xiāng)風貌,提高電視廣播的收看效果,充分發(fā)揮電視廣播在社會主義精神文明和物質(zhì)文明建設中的作用,制定本辦法。
第二條 共用天線電視系統(tǒng)是指將天線接收到的電視信號經(jīng)過放大,分配并傳輸給用戶接收機的廣播電視專用設備。
第三條 共用天線電視系統(tǒng)屬于廣播電視設施,由廣播電視部門負責管理,公安、工商行政管理部門要密切配合。
第四條 本省范圍內(nèi)所有共用天線電視系統(tǒng)的規(guī)劃、設計安裝、使用和管理均適用本辦法。
第五條 共用天線電視系統(tǒng)可以較好地改善電視圖象和伴音質(zhì)量,城市的高大建筑群和人口居住密集的區(qū)域,中央和省的電視信號較弱的地區(qū),都應大力發(fā)展共用天線電視系統(tǒng)。
第六條 從事共用天線電視系統(tǒng)設計、安裝的工程單位必須具備以下條件:
1.有健全的機構、場所及其相適應的從業(yè)人員、流動資金、并能獨立承擔民事責任的經(jīng)濟實體。
2.擁有一定數(shù)量的較好地掌握電視接收技術的工程技術專業(yè)人員,其中無線電工程師應有一至二人以上。
3.具有較完備的安裝調(diào)試共用天線電視系統(tǒng)的各類技術裝備和測試儀器。
第七條 符合第六條規(guī)定的工程施工單位,省屬的到省廣播電視廳申辦《共用天線電視系統(tǒng)設計、安裝許可證》,地(市)及以下所屬工程單位,必須向所在地(市)廣播電視部門申請登記,由地(市)廣播電視系統(tǒng)設計、安裝許可證》,憑證向當?shù)毓ど绦姓块T辦理營業(yè)執(zhí)照后,方可承接設計、安裝業(yè)務。
第八條 建設共用天線電視系統(tǒng),必須按照《陜西省共用天線電視系統(tǒng)技術標準》進行設計和安裝,具體標準由省廣播電視廳另文下達。
第九條 凡需建設共用天線電視系統(tǒng)的單位,最少應提前一個月向省或所在地(市)廣播電視部門提出書面申請報告。報告要注明接收和閉路放像頻道,設計施工單位,工程投資預算等,經(jīng)省廣播電視廳或所在地(市)廣播電視局批準后,方可進行施工。
第十條 共用天線電視系統(tǒng)工程竣工后,中央和兄弟省市屬駐陜單位,省屬單位及中外合資企業(yè)由省廣播電視廳負責驗收,其余由所在地(市)廣播電視部門負責驗收。驗收合格者,發(fā)給《共用天線電視系統(tǒng)工程質(zhì)量測試驗收合格證》后,方可投入使用。不合格者,工程單位限期于三個月內(nèi)按技術標準改裝使之合格,逾期不改裝或改裝后仍不符合標準,省、地(市)廣播電視管理部門依照情況及后果責令工程單位賠償損失,進行罰款或收回“施工許可證”。
第十一條 凡無證設計、施工的工程,不采用合格產(chǎn)品的工程,事前不申報的工程,均屬違章工程,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)后,根據(jù)不同情況給予罰款及沒收“施工許可證”等處罰。
第十二條 已經(jīng)建成設入使用的共用天線電視系統(tǒng),自本規(guī)定頒布之日起,限半年內(nèi)由使用單位向省廣播電視廳或地(市)廣播電視局登記審驗(驗收辦法同第十條),驗收合格者發(fā)給“驗收合格證”。
第十三條 凡需在共用天線電視系統(tǒng)中自己播放節(jié)目(即建立有線電視臺)的單位,應按照《陜西省有線電視管理暫行規(guī)定》履行申報手續(xù),憑《陜西省共用天線電視系統(tǒng)工程質(zhì)量測試驗收合格證》到省廣播電視廳辦理《有線電視節(jié)目許可證》后,方可播放自辦節(jié)目。
播放錄音錄像應符合國家有關規(guī)定,不得播放含有違禁內(nèi)容的錄音錄像,凡播放淫穢錄像制品者由公安機關依照《中華人民共和國治安管理處罰條例》給予處罰;構成犯罪的依法追究刑事責任。
第十四條 全省各單位和城鄉(xiāng)居民未經(jīng)批準,一律不得安裝接收國外電視臺節(jié)目的電視天線,違者,由廣播電視部門會同公安部門處理。
第十五條 發(fā)放《共用天線電視系統(tǒng)設計、安裝許可證》、《共用天線電視系統(tǒng)工程質(zhì)量測試驗收合格證》、《有線電視自播節(jié)目許可證》可適當收取工本費,工程管理和驗收可酌情收取管理費和驗收費,其收費標準和辦法由省廣播電視廳會同省物價局制訂下達。
第十六條 兄弟省市來陜進行共用天線電視系統(tǒng)設計、施工單位,應遵照本辦法執(zhí)行。
第十七條 本辦法自頒布之日起實行。
蓋世汽車訊 據(jù)外媒報道,哈曼國際(HARMAN International)于當?shù)貢r間6月6日宣布推出全新的5G多頻共形天線,可將多個天線結合在一個模塊中,安裝于車輛車身面板下方?,F(xiàn)代的智能網(wǎng)聯(lián)汽車可能需要多達18個天線才能為消費者提供所有相關服務,對于想要讓產(chǎn)品可互聯(lián),同時簡潔又好看的汽車制造商來說,他們面臨著很多設計和美學挑戰(zhàn)。哈曼的多頻共形天線的設計旨在應對此類挑戰(zhàn)。哈曼國際是三星電子有限公司的全資子公司,專注于汽車、消費者和企業(yè)市場連接技術。
哈曼智能網(wǎng)聯(lián)汽車信息通信業(yè)務部門副總裁Vishnu Sundaram說:“到目前為止,汽車制造商普遍采用“鯊魚鰭”天線及分布在車輛周圍的各種其他天線。在互聯(lián)汽車日益普及的時代,此種布局對于設計師來說已經(jīng)不可行了。得益于與三星及其他幾個原始設備制造商(OEM)合作伙伴的密切聯(lián)系,哈曼團隊設計出一個緊湊、美觀而不會過時的解決方案?!?/p>
哈曼的多頻共形天線的設計得益于三星在移動天線設計方面的豐富經(jīng)驗,此類天線可適應各種現(xiàn)代無線電業(yè)務,包括LTE、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)、V2X、WiFi、藍牙(Bluetooth)、遙控門禁(RKE)和電子收費系統(tǒng)。天線安裝于車輛車身面板的開口處-通常是車頂處或是后備箱處-并且戴著防水不導電天線罩。
除了精簡無線電服務之外,此多頻共形天線還可與哈曼的遠程信息處理器(TCU)集成,成為“智能天線”。此5G技術將幫助汽車制造商跟上遠程通信創(chuàng)新的步伐,讓現(xiàn)在和未來的司機都可以不受限制,隨時聯(lián)網(wǎng)。因為汽車與周圍環(huán)境的互聯(lián)性越來越緊密,此技術也將支持車與車以及車與基礎設施間的安全解決方案,并將有望成為汽車的標準配置。
本文版權為蓋世汽車所有,歡迎轉(zhuǎn)載!請務必注明出處(蓋世汽車)及作者。