尹應(yīng)全,廖昆明,王瑞峰,尹國(guó)武
(91911部隊(duì),海南三亞572000)
近年來(lái),隨著無(wú)線通信行業(yè)的迅速發(fā)展,小型化超寬帶天線吸引了國(guó)內(nèi)外研究者的廣泛關(guān)注。微帶共面波導(dǎo)饋電天線是從微帶天線演變而來(lái),由于具有尺寸小、頻帶寬、質(zhì)量輕且易于加工與集成等特點(diǎn),在科研與實(shí)踐中備受青睞。為了實(shí)現(xiàn)天線寬頻帶性能,國(guó)內(nèi)外學(xué)者提出了多種多樣的天線結(jié)構(gòu):U 槽貼片天線、陣列結(jié)構(gòu)、單極子天線等被廣泛應(yīng)用于UWB 通信,但是目前這些天線都有不足之處。文獻(xiàn)[1]設(shè)計(jì)的天線采用的是共面波導(dǎo)結(jié)構(gòu)將圓弧形與等腰梯形相結(jié)合的方式,對(duì)接地板進(jìn)行開(kāi)槽實(shí)現(xiàn)帶寬(VSWR<2)為3.1~10.6 GHz;文獻(xiàn)[2]設(shè)計(jì)的天線采用的是對(duì)稱雙梯形開(kāi)縫微帶結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu),其尺寸較小,但是工作頻率為5.6~11.3 GHz;文獻(xiàn)[3]設(shè)計(jì)的天線通過(guò)在微帶貼片上開(kāi)圓環(huán)改變電流分布實(shí)現(xiàn)超寬帶,但其相對(duì)帶寬只有72.4%;文獻(xiàn)[4]設(shè)計(jì)的天線采用的是單極子加載介質(zhì)諧振器結(jié)構(gòu),不僅體積較小,而且實(shí)現(xiàn)超寬頻2.5~19 GHz,但是這種天線對(duì)加工精度及工藝要求較高,且不易集成化。
出于實(shí)際制作和應(yīng)用的考慮,本文采用多枝節(jié)共面波導(dǎo)饋電結(jié)構(gòu),通過(guò)諧振頻率之間的耦合來(lái)實(shí)現(xiàn)超寬頻設(shè)計(jì),便于和微波電路集成;并利用仿真軟件HFSS 對(duì)天線進(jìn)行建模和優(yōu)化,實(shí)驗(yàn)表明所設(shè)計(jì)的天線能很好地滿足超寬帶應(yīng)用的需求。
本文采用的天線的基本結(jié)構(gòu)如圖1 所示,該天線印刷在覆銅介質(zhì)基板上,由接地面、微帶貼片、饋電結(jié)構(gòu)組成,并且在同一個(gè)平面上,易于集成化加工。
圖1 共面波導(dǎo)天線結(jié)構(gòu)
輻射貼片一般采用規(guī)則形狀的面積單元,如矩形、圓形或圓形環(huán)薄片的微帶貼片。相同的頻率工作時(shí),矩形貼片可獲得比圓形貼片稍高的效率、增益及更寬的頻帶。增大天線帶寬的方法有[5-8]:采用多貼片、縫隙加載、集總元件加載以及雙饋點(diǎn)等。這些方式各有利弊,如多貼片和集總元件加載都會(huì)使天線的結(jié)構(gòu)變復(fù)雜,而雙饋點(diǎn)時(shí)諧振頻率調(diào)諧范圍受到一定的限制。本文微帶貼片采用多枝節(jié)結(jié)構(gòu),通過(guò)調(diào)整尺寸與位置,可以產(chǎn)生多個(gè)諧振點(diǎn),通過(guò)不同諧振點(diǎn)之間的耦合來(lái)展寬頻帶,實(shí)現(xiàn)超寬頻工作;介質(zhì)基板尺寸為20 mm×30 mm×1.2 mm,材料為介電常數(shù)為4.4的FR4 介質(zhì),采用縫隙貼片單元與接地面進(jìn)行饋電。在設(shè)計(jì)天線時(shí)首先考慮匹配問(wèn)題,采用共面波導(dǎo)微帶饋電時(shí)首先要計(jì)算微帶的寬度,可以直接通過(guò)理論公式推導(dǎo)[9-11],也可以利用現(xiàn)有的計(jì)算軟件,利用基板的尺寸、介電常數(shù)及需要仿真的頻率范圍,就可以得出微帶饋電的寬度。影響天線輻射性能的因素[12-14]有好多,主要是由輻射貼片的尺寸和幾何形狀、縫隙的尺寸決定,通過(guò)HFSS中建立模型,對(duì)天線幾何尺寸進(jìn)行優(yōu)化來(lái)得到最佳尺寸。表1為經(jīng)過(guò)優(yōu)化后的最佳設(shè)計(jì)尺寸。
表1 天線尺寸
天線的輻射特性主要由輻射貼片各枝節(jié)的尺寸與位置、貼片與接地板之間的縫隙寬度等因素決定,根據(jù)優(yōu)化后的天線結(jié)構(gòu)和尺寸,如表1所示尺寸,可以實(shí)現(xiàn)超寬帶為3~11.7 GHz,相對(duì)帶寬為119%。以輻射貼片中間枝節(jié)尺寸優(yōu)化為例,簡(jiǎn)要說(shuō)明尺寸的改變對(duì)諧振頻率的影響。
圖2 為微帶貼片中間枝節(jié)的寬度j優(yōu)化回波損耗圖。可以看出,寬度j取2.3 mm 時(shí)在3.8 GHz、5.8 GHz、9.8 GHz、11.2 GHz 有諧振峰,j取2.5 mm 時(shí)在3.8 GHz、8.2 GHz、10.2 GHz 有諧振峰,而j取2.6 mm時(shí)在4 GHz、8 GHz、10 GHz有諧振。不同寬度j,回波損耗的諧振頻率會(huì)發(fā)生改變,通過(guò)調(diào)節(jié)諧振頻率點(diǎn)之間的耦合,盡量使得寬頻范圍內(nèi)回波損耗降在-10 dB以下,從而改善頻帶的寬度。
圖2 改變枝節(jié)寬度對(duì)S11的影響
圖3為微帶貼片中間枝節(jié)的長(zhǎng)度m優(yōu)化回波損耗圖??梢钥闯?,當(dāng)m=12.1時(shí),由于諧振峰比較多,頻寬擴(kuò)展到了3.1~11.6 GHz,相對(duì)帶寬達(dá)到了119%。
圖3 改變枝節(jié)長(zhǎng)度對(duì)S11的影響
圖4 為該天線在7 GHz 時(shí)的輻射方向圖??煽闯觯?0°及160°方向增益可達(dá)5 dB。該天線在實(shí)現(xiàn)超寬帶性能的同時(shí),具有對(duì)稱的方向圖和較好的增益。
圖4 天線的輻射方向圖
從圖5(天線增益全向輻射圖)可以看出該天線具有全向輻射,方向?yàn)榇怪庇谠撎炀€向周圍輻射,并在7 GHz時(shí)該天線的最大增益為5.06 dB,具有很好的方向性及對(duì)稱性。
圖5 天線增益輻射全向圖
圖6為該設(shè)計(jì)天線在整個(gè)頻率范圍內(nèi)的仿真增益曲線。可以看出,在3.1~11.6 GHz(S11<-10 dB)內(nèi)都具有較高的增益,平均增益可以達(dá)到5 dB,且隨著頻率的增加遞增,在10.2 GHz 時(shí)最大增益可達(dá)到7 dB,可以滿足實(shí)際UWB通信的需求。
圖6 天線的增益
圖7 所示為該設(shè)計(jì)天線的加工實(shí)物圖,圖8 為天線回波損耗S11的實(shí)際測(cè)量值。從圖8 可以看出,在3.1~11.2 GHz 頻段內(nèi),天線實(shí)測(cè)的回波損耗曲線基本處于-10 dB 以下,在4.5 GHz 及7 GHz 附近效果有點(diǎn)不理想,實(shí)測(cè)值與圖3的仿真曲線有些偏差,主要是由加工誤差所引起。此外,SMA接頭以及焊錫的散射效應(yīng)也會(huì)對(duì)回波損耗產(chǎn)生影響。該天線基本上能夠滿足微波通信的要求。
圖7 天線實(shí)物圖
圖8 S11的實(shí)測(cè)值
本文設(shè)計(jì)了一款結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的共面波導(dǎo)饋電超寬帶天線,調(diào)節(jié)輻射貼片枝節(jié)的長(zhǎng)寬來(lái)展寬頻帶寬度。通過(guò)軟件優(yōu)化得到最佳天線設(shè)計(jì)尺寸,并進(jìn)行實(shí)物加工,實(shí)測(cè)回波損耗值與仿真值能基本吻合。該天線結(jié)構(gòu)不僅可實(shí)現(xiàn)超寬帶,而且尺寸較小,接地板、輻射貼片及饋源在同一個(gè)平面上,易于集成加工。此天線還具有較好的方向性能和增益性能,可滿足不同移動(dòng)通信要求。
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