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        一種新型寬帶圓極化天線的分析與設(shè)計

        2014-01-15 10:00:24王瑞濤趙宇寧郭陳江
        電子設(shè)計工程 2014年19期
        關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)設(shè)計

        王瑞濤,趙宇寧,丁 君,郭陳江

        (西北工業(yè)大學(xué) 電子信息學(xué)院,陜西 西安 710129)

        現(xiàn)代通信系統(tǒng)正面向大容量,高速化,多任務(wù)快速發(fā)展,寬帶天線在移動衛(wèi)星通信系統(tǒng),雷達跟蹤,RFID,WLAN等方面的應(yīng)用越來越廣泛。然而,很多寬帶天線為線極化方式,已很難滿足惡劣條件下對天線傳輸信號穩(wěn)定性的需求。圓極化天線由于可接收任意極化的來波,其輻射波也可由任意極化天線收到,且不同旋向的電磁波間具有較大極化隔離,能適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境和提高抗多徑能力,寬帶圓極化天線的研究日益得到重視。

        為了實現(xiàn)天線的寬帶圓極化特性,前人總結(jié)了很多經(jīng)驗。在文獻[1]中,通過U型槽和L型探針饋電組合,并對貼片切角產(chǎn)生微擾,實現(xiàn)了14%的3 dB軸比帶寬。采用共面波導(dǎo)(CPW)饋電,采用圓形枝節(jié)調(diào)諧阻抗匹配,并在地板矩形槽的兩個對角向外開槽,把3 dB軸比帶寬展寬到14.6%[2]。采用相似的結(jié)構(gòu),使用CPW進行饋電,通過在矩形縫隙中饋電線末端增加一個小的調(diào)諧枝節(jié)調(diào)節(jié)阻抗匹配,實現(xiàn)了17.39%的3 dB軸比帶寬[3]。同樣使用CPW饋電,通過在地板上刻蝕不對稱的槽,調(diào)節(jié)槽的尺寸和相對位置,產(chǎn)生兩個正交電場實現(xiàn)圓極化,獲得了31.2%的3 dB軸比帶寬[4]。在文獻[5]中,采用3 dB電橋在寬帶內(nèi)具有的穩(wěn)定90°相位差,對貼片進行縫隙耦合饋電,實現(xiàn)了42.6%的3 dB軸比帶寬;但是天線的-10 dB阻抗帶寬卻只有32.3%,限制了其圓極化性能的實現(xiàn)。文獻[6]使用CPW饋電,在地板矩形槽的兩個對角開了兩個E型槽,通過調(diào)節(jié)E型槽的尺寸,實現(xiàn)天線的寬帶圓極化特性,得到的3 dB軸比帶寬達到32.8%。通過采用末端短路的L型探針對地板上的L型槽進行饋電,獲得了高達40%的3dB軸比帶寬[7]。通過對CPW饋電線的結(jié)構(gòu)改進,采用閃電型的饋線,并在地板的兩個對角增加兩個倒L型接地線以提高天線的圓極化特性,使天線的3dB軸比帶寬達到了48.8%[8]。文獻[9]中采用CPW對L型單極子貼片饋電,天線形狀采用了規(guī)則的六邊形設(shè)計,通過在槽的兩個對邊增加了兩個L型接地線,把3 dB軸比帶寬提高到了50%。

        但是L型探針對加工工藝要求較高,且需要設(shè)計饋電網(wǎng)絡(luò),使天線設(shè)計變得復(fù)雜。諸如電橋,功分器的設(shè)計,在增加了3 dB軸比帶寬的同時,卻受限于阻抗帶寬的擴展,且饋電網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計和布局也較麻煩。相對于以上幾種方式的寬帶圓極化天線,采用CPW饋電方式的寬縫圓極化天線,在保持天線的易設(shè)計,低造價,好加工等特性的同時,還可以明顯的展寬天線的3 dB軸比帶寬。

        本文采用CPW給L型單極子饋電,調(diào)節(jié)L型貼片縱向部分的長度和寬度,可以改善天線的阻抗匹配,調(diào)節(jié)L型貼片橫向部分的尺寸,可以明顯改善天線的圓極化特性。通過在地板矩形縫隙的兩個對角設(shè)計自由階梯式結(jié)構(gòu),可以靈活調(diào)節(jié)天線的阻抗匹配和圓極化性能。仿真結(jié)果顯示天線的回波損耗 (S11<-10 dB)和3 dB軸比的綜合帶寬為70%(2.6~5.4 GHz)。

        1 天線結(jié)構(gòu)與分析

        本文設(shè)計仿真的天線結(jié)構(gòu)如圖 1(a)所示,并加工了實物驗證仿真結(jié)果,實物如圖1(b)所示。介質(zhì)基板采用厚度為1.6 mm,介電常數(shù)為4.4的FR4,天線的整體尺寸為60×60×1.6 mm3。天線的CPW饋電部分通過寬為 Wf的導(dǎo)帶與L型單極子貼片連接。調(diào)節(jié)Wf對天線的圓極化性能影響不大,但可以改變阻抗匹配。調(diào)節(jié)L型單極子貼片的長度Lt和寬度Wt,可以分別實現(xiàn)天線的寬帶內(nèi)阻抗匹配和寬帶圓極化性能。L型貼片的橫向枝節(jié)部分的尺寸為Wb和Lb,調(diào)節(jié)其大小,對軸比影響很大。地板中間刻蝕了兩個對稱的階梯型結(jié)構(gòu),通過調(diào)節(jié)階梯的L3和L6,主要影響天線的阻抗匹配。調(diào)節(jié)L4和L5的尺寸,影響寬縫中電場的分布,在形成幅度相同,相位差90°的電場時候,可以獲得良好的圓極化特性。在另外兩個內(nèi)角處,對天線進行了切角處理,切角影響了L型貼片和地板的電流分布,對天線的圓極化特性產(chǎn)生了良性影響。表1列出了優(yōu)化后的天線的詳細參數(shù)列表。

        圖1 CPW饋電天線Fig.1 The proposed CPW antenna

        表1 天線結(jié)構(gòu)的詳細參數(shù)Tab.1 The detailed dimensions of the proposed antenna

        為了對比采用L型貼片設(shè)計和切角結(jié)構(gòu)的效果,對為采用兩種設(shè)計的參考天線進行了對比分析。圖2(a)為未采用L型結(jié)構(gòu)并未增加兩內(nèi)角切角結(jié)構(gòu)時天線的S11和3 dB軸比的仿真曲線圖。圖2(b)為采用L型結(jié)構(gòu)并未增加兩內(nèi)角切角結(jié)構(gòu)時天線的S11和3 dB軸比的仿真曲線圖。

        圖2 兩款參考天線的S11和AR仿真曲線圖Fig.2 Simulated S11 and AR of 2 reference antennas

        圖3 兩款參考天線的面電流分布圖Fig.3 Surface current of 2 reference antennas

        由圖2(a)可以看出采用L型貼片結(jié)構(gòu)前,天線的阻抗帶寬在中心頻率較寬的范圍內(nèi)匹配不好,軸比基本可以滿足寬帶圓極化天線的需要(2.2~5.3 GHz)。 圖 3(a)(b)分別是未采用L型貼片和未采用切角結(jié)構(gòu)時,天線于3.5 GHz處的表面電流分布圖??梢钥闯觯床捎肔型貼片時,表面電流主要因貼片耦合分布在右下角的L1處,通過采用L型貼片結(jié)構(gòu),有效的減小了饋電結(jié)構(gòu)和L1邊的耦合,得到的新的面電流分布如圖3(b)所示,可以看到,面電流分布變得比較均勻,不再局限于L1處。

        圖4 兩款參考天線的矢量電場分布圖Fig.4 Vector electric of 2 reference antennas

        由圖2(b)可以看出,采用L型貼片后,天線的阻抗匹配明顯改善,但天線的圓極化性去被限制到很窄的頻帶內(nèi)(4.0~5.4 GHz)。圖 4(a)(b)所示分別為兩個參考天線于 3.5 GHz時矢量電場的分布圖。由圖4(a)可以看出,天線未切角時,矢量電場在兩個內(nèi)角的分布由于直角的突變性,導(dǎo)致電場的相位突變,難以滿足圓極化需要的90度相位差條件。而在切角后,由圖4(b)可以看出,矢量電場的分布變得平緩均勻,對于維持穩(wěn)定的90度相位差有很大影響,所以可以得到更好的圓極化特性。

        圖5 天線的仿真結(jié)果Fig.5 Simulated results of the proposed antenna

        為了進一步得到性能良好的圓極化天線,接下來對兩個關(guān)鍵參數(shù)Wb和L2進行分析。通過參數(shù)分析各參數(shù)對天線性能的規(guī)律性影響,指導(dǎo)天線的分析與設(shè)計。

        圖5(a)所示為其它參數(shù)固定,對應(yīng)不同長度Wb的回波損耗圖。Wb的長度分別取 3.5 mm,4.0 mm,4.5 mm。由圖 5(a)所示,Wb增加時,對低頻段影響較小,對中頻及高頻段影響很大,這是因為Wb的變化改變了端口的輸入阻抗,當(dāng)輸入阻抗與端口阻抗匹配時,可以實現(xiàn)天線的寬帶工作。

        圖5(b)所示為其它參數(shù)固定,對應(yīng)不同長度L7的軸比變化圖。L7的長度分別取3 mm,4 mm和5 mm。如圖6(b)所示,L7對軸比低頻和高頻處影響都很明顯,L7增加,高頻處下降,低頻處先下降后上升,且對帶寬內(nèi)軸比的波動影戲較大。經(jīng)過權(quán)衡比較,選擇了L7=5 mm作為最終選擇。

        3 測試結(jié)果分析

        圖6(a)(b)所示分別為天線S11和AR仿真與實測結(jié)果的對比圖。由圖6所示,S11和AR的仿真和測試結(jié)果良好吻合。S11和AR仿真和測試的綜合帶寬分別為71.4%和74.2%,可用的有效帶寬為70%(2.6~5.4 GHz)。圖中S11產(chǎn)生的諧振點頻偏和軸比在低頻段內(nèi)的起伏與天線的加工精度和測量環(huán)境有關(guān)。仿真時,像Wb一樣對天線S11影響很大的結(jié)構(gòu)很多,復(fù)雜的天線設(shè)計更容易引入更多的加工誤差,誤差的累積效應(yīng)就會變大,從而導(dǎo)致天線的最深諧振點向左偏移300 MHz左右。窄縫處的耦合和天線的測試也都會影響到天線性能。

        圖7所示為天線增益的仿真和測試結(jié)果隨頻率變化的曲線,測試結(jié)果和仿真結(jié)果匹配良好,且在有效帶寬2.6~5.4 GHz內(nèi),天線的增益都大于3 dB,符合工程設(shè)計應(yīng)用。由于實驗測試設(shè)備所限,本文未能給出圓極化天線的左旋與右旋圓極化波的測試圖。

        4 結(jié) 論

        圖6 CPW天線的仿真和測試結(jié)果對比(a)S11(b)ARFig.6 Simulated an measured results of the CPW antenna (a)S11 (b)AR

        圖7 CPW天線的仿真和測試結(jié)果對比圖Fig.7 Simulated and measured gain of the proposed antenna

        本文設(shè)計并制作了一款采用CPW饋電的寬帶圓極化天線[10]。通過在地板寬縫的兩個對稱的外角處增加階梯型結(jié)構(gòu),并在兩個內(nèi)角處設(shè)計切角結(jié)構(gòu),可以有效提高天線的圓極化性能。而采用L型饋電結(jié)構(gòu)可以有效改善天線的阻抗匹配。天線的仿真和測試結(jié)果良好匹配,證明了本設(shè)計的有效性。天線可有效工作于 2.6~5.4GHz頻段,可以滿足 WiFi和WiMax等寬帶通信網(wǎng)絡(luò)的使用需求。

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