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        S波段矢量陣列天線單元的設(shè)計(jì)

        2013-06-23 09:37:08高宇騰彭文燦郭陳江
        電子設(shè)計(jì)工程 2013年10期
        關(guān)鍵詞:交叉極化阻抗匹配饋電

        高宇騰,丁 君,彭文燦,郭陳江

        (西北工業(yè)大學(xué) 電子信息學(xué)院,陜西 西安 710072)

        在無線通信領(lǐng)域,智能天線的應(yīng)用前景巨大。為提高天線性能,人們采用矢量陣列以充分利用天線的極化特性。極化是電磁波除幅度、頻率、相位之外的又一個(gè)重要信息,對(duì)于信號(hào)的檢測(cè)、濾波、識(shí)別等方面有著重要的價(jià)值。由于微帶天線具有剖面小、重量輕、成本低等特點(diǎn)[1],使用微帶天線來實(shí)現(xiàn)矢量陣列的天線單元具有很強(qiáng)的可行性。

        矢量陣列要求天線單元具有雙極化特性。國內(nèi)外有不少關(guān)于雙極化天線的研究,包括采用三維天線結(jié)構(gòu)[2-3],多層結(jié)構(gòu)[4],微帶縫隙結(jié)構(gòu)[5-6]等,大多結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜。本文采用微帶天線結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一個(gè)工作在S波段的雙極化天線單元,適當(dāng)增大貼片饋電點(diǎn)與中心點(diǎn)距離可降低交叉極化電平,但會(huì)影響輸入阻抗匹配。利用Ansoft公司的HFSS軟件進(jìn)行仿真和優(yōu)化,根據(jù)仿真結(jié)果制作了實(shí)物。仿真和實(shí)測(cè)結(jié)果吻合較好,可以滿足需要。

        1 理論原理與天線設(shè)計(jì)

        對(duì)于基片介電常數(shù)為εr,工作頻率為f的微帶天線的尺寸,其貼片寬度w可由下式大致得出[7]:

        式中c是光速。

        為實(shí)現(xiàn)天線的雙極化,采用方形貼片、雙饋電點(diǎn)結(jié)構(gòu),即貼片的長度與寬度均為w。圖1即為天線的結(jié)構(gòu)。圖中,l為饋電點(diǎn)距離貼片中心點(diǎn)距離。L為方形基板寬度,方形貼片寬度為w?;褰橘|(zhì)層厚度為h。

        圖1 天線的結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure of the antenna

        當(dāng)使用同軸饋電時(shí),饋電點(diǎn)在輻射貼片的邊緣處輸入阻抗最高,而在貼片的中心點(diǎn)出輸入阻抗為零。此外,當(dāng)饋電點(diǎn)偏離中心線位置時(shí),會(huì)激發(fā)TM1n模式,從而增大天線的交叉極化輻射。因此兩個(gè)饋電點(diǎn)分別取在貼片的兩條中心線上。當(dāng)輸入阻抗為50Ω時(shí),饋電點(diǎn)距離貼片中心點(diǎn)的距離l可由下式近似計(jì)算:

        式中:

        本文設(shè)計(jì)的雙極化微帶天線中心頻率為2.5 GHz,微帶板選用雙面敷銅的RF4環(huán)氧樹脂板,介電常數(shù)εr為4.4。

        在HFSS中可對(duì)天線的尺寸進(jìn)行優(yōu)化。經(jīng)多次優(yōu)化仿真可知:調(diào)節(jié)天線的貼片寬度可改變天線諧振點(diǎn),w增大則諧振頻率減小,反之則諧振頻率增大。同時(shí),調(diào)節(jié)饋電點(diǎn)距離貼片中心點(diǎn)的距離l可使天線輸入阻抗匹配,從而改善天線駐波比。調(diào)節(jié)w與調(diào)節(jié)l會(huì)彼此影響。

        改變天線的饋電點(diǎn)位置與貼片中心的距離l,除了對(duì)天線的輸入阻抗匹配產(chǎn)生影響外,還會(huì)影響到天線的交叉極化電平,如表1所示,在一定范圍內(nèi),E面的交叉極化電平,會(huì)隨天線的饋電點(diǎn)位置與貼片中心的距離l的增大而顯著減小,而H面的交叉極化電平隨l的增大上下波動(dòng),變化幅度不大,始終維持在-30 dB左右。

        表1 不同饋電點(diǎn)下天線的交叉極化電平Tab.1 Cross-polarization levels of antennas with different feed points

        適當(dāng)增大饋電點(diǎn)位置與貼片中心點(diǎn)的距離可優(yōu)化天線在E面內(nèi)的交叉極化電平,但會(huì)影響輸入阻抗匹配。經(jīng)循環(huán)調(diào)整,協(xié)調(diào)諧振頻率、阻抗匹配與交叉計(jì)劃電平,取得天線尺寸參數(shù)最優(yōu)值。天線的尺寸如表2所示。

        表2 天線尺寸參數(shù)Tab.2 Dimension parameter of antenna

        2 天線仿真結(jié)果

        天線的仿真結(jié)果如圖2~4所示。圖2的S參數(shù)可知,天線帶寬約為2%,端口隔離度在帶寬范圍內(nèi)均高于33 dB。因?yàn)樘炀€關(guān)于結(jié)構(gòu)中心旋轉(zhuǎn)對(duì)稱,所以仿真結(jié)果中的S11參數(shù)與S22參數(shù)曲線重合。圖3和圖4分別給出了天線在中心頻率2.5 GHz上,天線的一個(gè)端口饋電,另一端口接匹配負(fù)載時(shí)兩個(gè)主面的方向圖。E面內(nèi)3 dB波瓣寬度約為60°,交叉極化電平-34 dB;H面內(nèi)的3 dB波瓣寬度約為72°,交叉極化電平-30 dB。

        圖2 仿真結(jié)果的S參數(shù)Fig.2 S-parameter of antenna in simulate data

        圖3 E面上共面極化與交叉極化方向圖Fig.3 Co-polarization and cross-polarization radiation pattern on E-plane

        圖4 H面的共面極化與交叉極化方向圖Fig.4 Co-polarization and cross-polarization radiation pattern on H-plane

        3 實(shí)測(cè)結(jié)果

        按照表1尺寸所加工的天線如圖4所示。由圖5可見,天線的帶寬約為2%,端口隔離度高于32 dB,測(cè)試結(jié)果與仿真吻合較好。天線在中心頻率點(diǎn)兩個(gè)主面內(nèi)的方向圖如圖6和圖7所示,此時(shí)天線的兩個(gè)端口中,只有一個(gè)端口饋電,與它極化正交的端口接匹配負(fù)載。圖中可看出,E面內(nèi)3 dB波瓣寬度為67°,交叉極化電平低于-26 dB,H面內(nèi)的3 dB波瓣寬度為74°,交叉極化電平低于-23 dB。我們?cè)趲拑?nèi)的多個(gè)頻點(diǎn)測(cè)試天線的E面、H面的輻射方向圖和交叉極化,結(jié)果均與圖6和圖7給出的值很接近,說明天線在帶寬內(nèi)有穩(wěn)定的輻射特性。

        圖5 加工后的天線Fig.5 Antenna

        圖6 天線的S參數(shù)Fig.6 S-parameter of antenna in test data

        圖7 E面上共面極化與交叉極化方向圖Fig.7 Co-polarization and cross-polarization radiation pattern on E-plane

        4 結(jié) 論

        文中給出了一個(gè)S波段雙極化天線單元的設(shè)計(jì)、仿真和實(shí)測(cè)結(jié)果。采用方形貼片,兩個(gè)饋電點(diǎn)分別取在天線的兩條中心線上以實(shí)現(xiàn)雙極化;通過適當(dāng)增大饋電點(diǎn)與貼片中心點(diǎn)之間的位置,可降低天線的交叉極化電平。試驗(yàn)測(cè)得該天線在兩個(gè)主面的交叉極化電平分別為-26 dB和-23 dB,兩個(gè)極化正交的端口之間的隔離度大于32 dB,滿足進(jìn)一步組成矢量陣列的要求。天線的缺點(diǎn)是帶寬比較窄,需要進(jìn)一步改善。

        圖8 H面上的共面極化域交叉極化方向圖Fig.8 Co-polarization and cross-polarization radiation pattern on H-plane

        [1]鐘順時(shí).微帶天線理論與應(yīng)用[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,1991.

        [2]HSIEH W T,KIANG J F.Small Broadband Antenna Composed of Dual-Meander Folded Loop and Disk-Loaded Monopole[J].IEEE Transactions on Antenna and Propagation,2011,59(5):1716-1720.

        [3]RYU K S,KISHK A A.Wideband Dual-Polarized Microstrip Patch Excited by Hook Shaped Probes[J].IEEE Transactions on Antenna and Propagation,2008,56(12):3645-3649.

        [4]WEILY A R,NIKOLIC N.Dual-Polarized Planar Feed for Low-Profile Hemispherica Luneburg Lens Antennas[J].IEEE Transactions on Antenna and Propagation,2012,60(1):402-407.

        [5]LI Yue,ZHANG Zhi-jun,F(xiàn)ENG Zheng-he,et al.A Compact Dual-polarization Loop Antenna for WLAN application[C]//2011 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting.Washington,USA.IEEE,2011:1219-1222.

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        [7]李明洋,劉敏,楊放.HFSS天線設(shè)計(jì)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2011.

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