曹衛(wèi)平,邵金華,李貝貝
(1.桂林電子科技大學(xué) 信息與通信學(xué)院,廣西 桂林541004;2.桂林電子科技大學(xué) 認(rèn)知無線電與信息處理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西 桂林541004)
隨著無線通信的迅猛發(fā)展,對智能化、便攜式、大容量移動通信終端的需求量越來越大。微帶貼片天線具有低剖面、體積小、質(zhì)量輕、造價低、方向性好、易于集成等優(yōu)點(diǎn)。但微帶天線Q值高、帶寬窄[1],從而限制了其應(yīng)用,因此,展寬天線帶寬具有十分重要的意義[2]。
2002年Caloz等提出了一種實(shí)現(xiàn)異向特性的超材料——復(fù)合左/右手(CRLH)傳輸線[3-4]。當(dāng)電磁波在CRLH傳輸線傳播時,在某個頻率范圍內(nèi)其傳播特性呈現(xiàn)“左手特性”,而在其他頻率范圍內(nèi)則呈現(xiàn)“右手特性”。為此,運(yùn)用CRLH傳輸線,通過減小接地板的尺寸,設(shè)計了一種適用于Wi-Fi和WiMAX通信的蘑菇型寬帶小型化天線。
蘑菇型CRLH結(jié)構(gòu)由Sievenpiper等[5]提出,如圖1所示。每個蘑菇型CRLH單元由一正方形金屬貼片通過金屬化過孔與接地板連接而成。p為蘑菇型CRLH單元的物理長度,h為基板的厚度。
圖1 蘑菇型CRLH結(jié)構(gòu)Fig.1 The structure of mushroom CRLH
蘑菇型CRLH單元的等效電路如圖2所示。
圖2 單元等效電路Fig.2 The equivalent circuit of unit cell
根據(jù)Bloch-Floquet定理,對傳輸線單元模型應(yīng)用周期邊界條件,蘑菇型CRLH單元結(jié)構(gòu)的色散關(guān)系為[6]:
其中:Z、Y分別為阻抗和導(dǎo)納;CL為左手串聯(lián)電容,由單元之間的邊緣縫隙耦合得到;LL為左手并聯(lián)電感,由流經(jīng)金屬化過孔的電流產(chǎn)生;LR為右手串聯(lián)電感,由金屬貼片表面電流分布引起。
根據(jù)式(1),蘑菇型CRLH單元結(jié)構(gòu)的色散曲線如圖3所示。從圖3可看出,由蘑菇型CRLH傳輸線構(gòu)成的諧振器具有負(fù)數(shù)階諧振特性,能有效地實(shí)現(xiàn)天線的小型化。
圖3 蘑菇型CRLH結(jié)構(gòu)單元的色散曲線Fig.3 Dispersion relation of mushroom CRLH unit cell
根據(jù)文獻(xiàn)[7-8],蘑菇型CRLH結(jié)構(gòu)的Q值與其接地板的形式及尺寸有關(guān),通過縮小接地板的尺寸,可降低天線的Q值,從而拓展天線帶寬。圖4為一種縮小接地板尺寸的蘑菇型CRLH天線單元。
金屬貼片的中心通過金屬化過孔與背面相連,而在天線背面用細(xì)導(dǎo)線連接過孔與主地板,有效地縮小了接地板的尺寸。采用共面波導(dǎo)方式饋電,通過T型發(fā)射板給天線加上激勵[7],調(diào)節(jié)T型反射板中饋線的長度和寬度,實(shí)現(xiàn)阻抗匹配。
圖4 蘑菇型CRLH天線單元Fig.4 Unit cell of mushroom CRLH antenna
利用電磁仿真軟件CST仿真了天線的頻帶特性,并與接地板未縮小的情況進(jìn)行對比,如圖5所示。從圖5可看出,縮小接地板后,天線的帶寬變寬且諧振頻率降低,實(shí)現(xiàn)了小型化。
圖5 兩種接地板對應(yīng)的頻帶特性Fig.5 The frequency bandwidth characteristics in two kinds of grounds
盡管縮小接地板后,該蘑菇型結(jié)構(gòu)已經(jīng)不是真正意義上的CRLH傳輸線結(jié)構(gòu),但仍保持了CRLH天線的諧振特性。由CRLH傳輸線諧振器的特性[6,9]可知,3個蘑菇型CRLH結(jié)構(gòu)單元構(gòu)成的天線具有5個諧振點(diǎn),包括2個左手諧振頻率(fn=-1、fn=-2)、2個右手諧振頻率(fn=1、fn=2)以及1個零階諧振頻率(fn=0)。根據(jù)單元小接地板蘑菇型CRLH天線結(jié)構(gòu)的寬頻帶特性,設(shè)計了一種三單元蘑菇型CRLH天線,如圖6所示。天線印制在FR4板上(厚度為1 mm,損耗角正切為0.02),利用電磁仿真軟件CST進(jìn)行設(shè)計。通過仿真分析知,接地板縮小后,蘑菇型CRLH結(jié)構(gòu)的等效并聯(lián)電感增大,使得天線的各階諧振頻率點(diǎn)均往低頻移動;天線的n=-1、-2階諧振點(diǎn)的帶寬仍比較窄,而n=0、1、2階諧振頻率點(diǎn)以及n=2階模式右邊固有的諧振點(diǎn)均具有良好的寬頻帶特性,并且通過調(diào)節(jié)饋線長度lf和寬度wf,可以改善天線的輸入阻抗特性,使得天線從n=0階諧振點(diǎn)到固有諧振點(diǎn)均滿足S11≤-10 dB。
圖6 三單元蘑菇型CRLH天線Fig.6 Three unit cells of mushroom CRLH antenna
天線反射系數(shù)隨饋線長度lf和寬度wf以及蘑菇型CRLH結(jié)構(gòu)貼片單元尺寸p的變化情況如圖7所示。從圖7(a)、(b)可看出,當(dāng)蘑菇型CRLH結(jié)構(gòu)單元尺寸給定時,天線n=0、±1、±2階諧振頻率點(diǎn)基本不隨饋線尺寸的變化而改變。饋線長度lf主要影響天線的固有諧振點(diǎn),lf越大固有諧振頻率越低;饋線的寬度wf主要影響天線的輸入阻抗特性,而不會影響天線的諧振頻率點(diǎn)。從圖7(c)可看出,天線的各諧振頻率點(diǎn)受p值的影響,諧振頻率點(diǎn)隨著p的增大而降低。
圖7 天線的反射系數(shù)Fig7 The reflection characteristics
經(jīng)過反復(fù)優(yōu)化,取蘑菇型CRLH結(jié)構(gòu)單元的金屬貼片尺寸為13.5 mm×13.5 mm,單元間耦合縫隙寬度g=0.12 mm,金屬化過孔半徑r=0.3 mm,T型發(fā)射板饋線的寬度wf=2 mm,長度lf=4 mm,背面接地線的寬度為0.6 mm。
仿真和實(shí)測的反射系數(shù)如圖8所示,天線頻率在2.39~5.71 GHz內(nèi)滿足S11≤-10 dB,相對帶寬達(dá)到82%,能夠覆蓋Wi-Fi(2.40~2.484 GHz、5.15~5.35 GHz)以及WiMAX(3.3~3.8 GHz)頻段。
天線在2.4、2.48、3.3、3.8、5.15、5.35 GHz的二維方向仿真結(jié)果如圖9所示。
圖8 蘑菇型CRLH寬帶小型化天線的反射系數(shù)Fig.8 The reflection characteristics of broadband and miniaturization mushroom antenna based on CRLH
圖9 蘑菇型CRLH寬帶小型化天線的方向圖Fig.9 The radiation pattern of broadband and miniaturization mushroom antenna based on CRLH
從圖9可看出,在2.4~2.48 GHz、3.3~3.8 GHz的頻段,天線在水平方向的全向性較好;在5.15~5.35 GHz頻段,方向圖發(fā)生畸變,最大輻射方向偏離了水平方向。天線頻點(diǎn)在2.4、2.48、3.3、3.8、5.15、5.35 GHz的增益分別為2.25、2.26、3.4、4.11、2.99、2.83 dBi,除了5.35~5.71 GHz頻段的輻射效率較低(74%)外,其他頻點(diǎn)的輻射效率均在86%以上。
利用小接地板蘑菇型CRLH結(jié)構(gòu)的寬頻帶特性,設(shè)計了一種蘑菇型CRLH寬帶小型化天線,仿真和實(shí)測結(jié)果表明,該天線在2.39~5.71 GHz的頻率范圍內(nèi)滿足S11≤-10 dB,帶寬達(dá)到82%,具有較好的全向輻射特性,能夠覆蓋Wi-Fi(2.40~2.484 GHz、5.15~5.35 GHz)以及WiMAX(3.3~3.8 GHz)頻段。
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