[发明专利]可以卷曲的多层平面薄膜天线无效

专利信息
申请号: 200910258077.8 申请日: 2009-12-15
公开(公告)号: CN101877436A 公开(公告)日: 2010-11-03
发明(设计)人: 姚福来 申请(专利权)人: 姚福来
主分类号: H01Q19/18 分类号: H01Q19/18
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 050035 河北省石家庄市湘江道31*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 可以 卷曲 多层 平面 薄膜 天线
【说明书】:

所属技术领域  本发明涉及一种薄膜天线,尤其是一种可以卷曲的多层平面薄膜天线。

背景技术  目前,在无线电信号接受领域,为了增强无线电信号的接受效果,很多情况下采用金属抛物面天线,利用抛物面的聚焦作用,使平行进入金属抛物面天线的无线电信号在抛物面的焦点处会聚,这样在焦点处就大大增强了无线电信号的强度,然后利用在焦点处安放的接收器件进行接受处理,这种金属抛物面天线一般较笨重,不能卷曲,携带不方便,目前在无线电信号接受天线领域尚缺乏可以卷曲携带的平面薄膜天线。

发明内容  为了解决目前金属抛物面天线笨重、不能卷曲、携带不便的问题,本发明提供一种可以卷曲的多层平面薄膜天线,该薄膜天线简单易实现。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:该薄膜天线为一张可以卷曲的多层凹面反射薄膜,它由1-3层可以卷曲的薄膜复合而成,其中有1层薄膜为反射层,反射层可以采用金属材质的薄膜压制而成,反射层也可以采用在非金属的材料表面电镀或溅射一层金属薄膜的方式制成,反射层上有多圈环状凸凹条纹,凸凹条纹的凹陷部分为凹面反射面,所有凹面反射面的焦点都指向一个焦点,其它层为反射层的保护层,保护层可以是一层抗腐蚀的非金属薄膜或油漆薄膜,保护层也可以不要,为了避免凸凹条纹中有灰尘积聚,便于表面清洁,带凸凹条纹的反射层也可以覆盖一层能透过无线电波的保护层,该保护层不改变无线电波在反射层的反射角度,无线电波仍会聚焦到一个焦点上,保护层可以是一层含金属颗粒或不含金属颗粒物质的油漆,也可以是一层非金属材料或金属材料的薄膜,平行无线电波射向反射层的凹面反射面时,无线电波在反射层薄膜的前方聚焦,聚焦区域是一个焦点,无线电波信号在焦点被大大加强,这种薄膜的反射层也可以使用聚乙烯薄膜或聚丙烯酸塑料薄膜等材料经过模压、旋切或雕刻等方法制成,并在反射层上溅射或电镀一层金属反射材料制做;这种薄膜的反射层可以在金属薄膜上直接模压、旋切或雕刻加工制做。

这种可以卷曲的多层平面薄膜天线,体积小,并便于做成巨型天线,运输与携带都很方便,它可以广泛应用于野外通讯、卫星信号接收,远距离无线电信号监听等领域。

本发明的有益效果是这种薄膜天线可以卷曲,携带方便,由于该发明所采取的技术措施都是成熟可行的,所以可以实现。

附图说明  下面结合附图和实施例,对本发明进一步说明。

图1是本发明的第一个实施例。

图2是本发明的第二个实施例。

图3是本发明的第三个实施例。

图4是本发明的第四个实施例。

图5是本发明的第五个实施例。

图6是本发明的第六个实施例。

图7是本发明的第七个实施例。

图8是本发明的第八个实施例。

图中1.反射层,2.凸凹条纹,3.吻合保护层,4.焦点,5.平面保护层,6.金属反射镀层,7.反面吻合保护层。

具体实施方式在图1中,反射层(1)用聚乙烯薄膜经过模压制成,反射层(1)上有多圈环状的凸凹条纹(2),凸凹条纹(2)为凹面,折光层(1)上带有凸凹条纹(2)的一面电镀有金属反射镀层(6),金属反射镀层(6)上又覆盖一层非金属材质的吻合保护层(3),所有凸凹条纹的焦点会聚到一个焦点(4),由于吻合保护层(3)的外面为平面层,可以避免凸凹条纹中有灰尘积聚,并便于清洁,当无线电波射向该多层平面薄膜天线时,凹面上的金属反射镀层(6)将无线电波反射会聚到焦点(4)上,从而在焦点(4)上得到放大和加强的无线电波信号。

在图2中,反射层(1)用聚丙烯酸塑料薄膜经过模压制成,反射层(1)上有多圈环状的凸凹条纹(2),凸凹条纹(2)为凹面,折光层(1)上带有凸凹条纹(2)的一面电镀有金属反射镀层(6),金属反射镀层(6)上又覆盖一层非金属材质薄膜平面保护层(5),所有凸凹条纹的焦点会聚到一个焦点(4),由于平面保护层(5)的外面为平面层,可以避免凸凹条纹中有灰尘积聚,并便于清洁,当无线电波射向该多层平面薄膜天线时,凹面上的金属反射镀层(6)将无线电波反射会聚到焦点(4)上,从而在焦点(4)上得到放大和加强的无线电波信号。

在图3中,反射层(1)用金属薄板经过旋切制成,反射层(1)上有多圈环状的凸凹条纹(2),凸凹条纹(2)为凹面,所有凸凹条纹的焦点会聚到一个焦点(4),当无线电波射向该多层平面薄膜天线时,凹面上的金属反射镀层(6)将无线电波反射会聚到焦点(4)上,从而在焦点(4)上得到放大和加强的无线电波信号。

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