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        高選擇性陷波超寬帶天線設(shè)計

        2016-09-12 02:41:00桐1曹祥玉1軍1翟會清2梁昌洪2
        關(guān)鍵詞:陷波小型化超寬帶

        李 桐1,2,曹祥玉1,高 軍1,翟會清2,梁昌洪2

        (1.空軍工程大學(xué)信息與導(dǎo)航學(xué)院,陜西西安 710077;2.西安電子科技大學(xué)天線與微波技術(shù)重點實驗室,陜西西安 710071)

        高選擇性陷波超寬帶天線設(shè)計

        李 桐1,2,曹祥玉1,高 軍1,翟會清2,梁昌洪2

        (1.空軍工程大學(xué)信息與導(dǎo)航學(xué)院,陜西西安 710077;
        2.西安電子科技大學(xué)天線與微波技術(shù)重點實驗室,陜西西安 710071)

        研究了交指電容環(huán)和其對偶結(jié)構(gòu)即互補(bǔ)交指電容環(huán)的諧振特性.與一般的諧振結(jié)構(gòu)相比,交指電容環(huán)具有較大的等效電容,而互補(bǔ)交指電容環(huán)具有較大的等效電感,因此,這兩種諧振環(huán)能夠產(chǎn)生更低的諧振頻率和更窄的諧振帶寬.將這兩種諧振環(huán)用于陷波設(shè)計,提出了一款具有四陷波特性的小型化超寬帶天線.測試結(jié)果表明,該天線工作帶寬覆蓋范圍為3~11 GHz(電壓駐波比小于2),在3.5、5.2、5.8和7.5 GHz處形成了4個尖銳的陷波,避免濾除有用頻段造成頻譜的浪費.此外,交指電容環(huán)與互補(bǔ)交指電容環(huán)的加載并不影響工作頻段內(nèi)天線的性能.

        小型化天線;超寬帶;尖銳陷波;交指電容環(huán)

        2002年2月,美國聯(lián)邦通信委員會批準(zhǔn)了超寬帶(Ultra-WideBand,UWB)技術(shù)可用于民用通信領(lǐng)域,并規(guī)定商用超寬帶通信系統(tǒng)使用的頻段為3.1~10.6 GHz,自此引發(fā)了超寬帶通信技術(shù)的研究熱潮.作為超寬帶系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,超寬帶天線成為學(xué)術(shù)界研究的熱點[1-11].然而,超寬帶天線的設(shè)計仍然面臨許多挑戰(zhàn).首先,為適應(yīng)無線終端小體積和低剖面的發(fā)展趨勢,超寬帶天線應(yīng)該具有小巧的體積.然而尺寸的減小必然會犧牲天線其余的性能.文獻(xiàn)[1]通過在平面偶極子的雙臂上刻蝕橢圓形縫隙,實現(xiàn)了94.4%的阻抗帶寬,然而該天線尺寸較大(106 mm×85 mm).雖然文獻(xiàn)[2]提出的超寬帶天線具有11.0 mm×20.5 mm的相當(dāng)小的體積,但其阻抗帶寬只覆蓋了3.1~5.0 GHz頻段.如何在滿足帶寬要求的前提下盡量縮小體積,成為超寬帶天線設(shè)計的一大難點.除此之外,超寬帶頻段覆蓋了許多窄帶通信標(biāo)準(zhǔn),比如IEEE 802.16全球微波接入(WiMAX,3.3~3.7 GHz),IEEE 802.11a無線局域網(wǎng)(Wireless Local Area Networks,WLANs,5.15~5.35 GHz/5.725~5.825 GHz),以及X波段衛(wèi)星通信系統(tǒng)(7.25~7.75 GHz)等.這些窄帶通信系統(tǒng)的存在,可能會引起嚴(yán)重的電磁干擾問題.因此,超寬帶天線需要具有陷波特性.

        有關(guān)陷波設(shè)計的文獻(xiàn)已有很多,形成陷波的方法大致可分為在輻射貼片或地板上開槽[4-6]以及添加寄生單元[7-11].然而,大多數(shù)已報道的超寬帶天線都是雙陷波設(shè)計,并不適合應(yīng)用于復(fù)雜的電磁環(huán)境中.此外,這些陷波的頻帶相對較寬,會造成有用頻段的浪費.例如,需要濾除的低段和高段WLAN頻段帶寬分別為0.2 GHz和0.1 GHz,而大多數(shù)天線只設(shè)計一個很寬的陷波,濾除整個5.150~5.825 GHz頻段,這就浪費了中間5.350~5.725 GHz的有用頻段[4-8].

        筆者對交指電容環(huán)(Inter Digital Capacitance Loading Loop Resonator,IDCLLR)和它的對偶結(jié)構(gòu)即互補(bǔ)交指電容環(huán)(Complimentary Inter Digital Capacitance Loading Loop Resonator,CIDCLLR)的諧振特性進(jìn)行了分析,并將其應(yīng)用于超寬帶天線的陷波設(shè)計中,提出了一款具有4個尖銳陷波的小型化超寬帶天線.通過在饋線附近加載兩個交指電容環(huán),并在交指電容環(huán)的下方地板上刻蝕兩個互補(bǔ)交指電容環(huán),可產(chǎn)生4個陷波.與一般的諧振結(jié)構(gòu)相比,交指電容環(huán)具有較大的等效電容,而互補(bǔ)交指電容環(huán)具有較大的等效電感,因此,這兩種諧振環(huán)能夠產(chǎn)生更低的諧振頻率和更窄的諧振帶寬,進(jìn)而形成更加尖銳的陷波,避免浪費有用的頻段.與文獻(xiàn)[9-11]中的級聯(lián)式陷波結(jié)構(gòu)相比,文中的重疊式陷波結(jié)構(gòu)占據(jù)了更小的空間,因此,天線可實現(xiàn)更小的體積.

        1 諧振特性分析

        交指電容環(huán)是一種電小諧振環(huán),由金屬環(huán)及環(huán)開口處的交指加載結(jié)構(gòu)組成,如圖1(a)所示.它可看做是改進(jìn)型的開口諧振環(huán)(Split-Ring Resonator,SRR),具有與開口諧振環(huán)類似的LC諧振特性.當(dāng)外加時變磁場的方向沿著環(huán)面軸線作用于諧振環(huán)時,交指電容環(huán)表現(xiàn)出很強(qiáng)的磁響應(yīng),并能在諧振頻率附近抑制信號傳播[12-13].交指電容環(huán)的諧振頻率f0=(L0C0)-1/2/(2π),其中,L0和C0分別代表交指電容環(huán)的等效電感和電容.和傳統(tǒng)的開口諧振環(huán)相比,交指電容環(huán)所特有的交指結(jié)構(gòu)使其具有更大的等效電容,進(jìn)而具有更高的Q值,更低的諧振頻率和更窄的諧振帶寬[14-15].因此,將交指電容環(huán)耦合到微帶線附近時,可產(chǎn)生一個尖銳的窄帶陷波.圖1(b)給出了交指電容環(huán)和開口諧振環(huán)加載微帶線的仿真回波損耗對比,兩種諧振環(huán)外形尺寸相同(WI=12 m m,LI=14 mm).很明顯,交指電容環(huán)可實現(xiàn)更低的陷波頻率和更窄的陷波帶寬,換句話說,交指電容環(huán)能夠以更小的體積實現(xiàn)更尖銳的陷波.

        從圖1(b)可以看出,單個交指電容環(huán)足以產(chǎn)生一個性能良好的陷波.因此,可通過級聯(lián)4個交指電容環(huán)的方法來實現(xiàn)4個陷波.然而,這種級聯(lián)式的陷波結(jié)構(gòu)占據(jù)的空間會比較大.因此,設(shè)計了一種重疊式的陷波結(jié)構(gòu),上層是交指電容環(huán),在下層引入其對偶結(jié)構(gòu)即互補(bǔ)交指電容環(huán),如圖1(c)所示.互補(bǔ)交指電容環(huán)具有與交指電容環(huán)對偶的諧振特性,因此,當(dāng)它被刻蝕在微帶線下方時,可被軸向的時變電場所激勵,在諧振頻率處產(chǎn)生陷波[12].圖1(d)給出了互補(bǔ)交指電容環(huán)和互補(bǔ)開口諧振環(huán)加載微帶線的仿真回波損耗對比,兩種諧振環(huán)外形尺寸相同(WC=12 mm,LC=14 mm).可以看出,相比于互補(bǔ)開口諧振環(huán),互補(bǔ)交指電容環(huán)所特有的交指結(jié)構(gòu)使其具有更大的等效電感,因此,可實現(xiàn)更低的陷波頻率和更窄的陷波帶寬.由于結(jié)構(gòu)的對偶性,互補(bǔ)交指電容環(huán)的諧振頻率與同尺寸的交指電容環(huán)幾乎相同,出現(xiàn)的微小差異是由有限的地板面積和介質(zhì)基板的損耗所造成的.

        為了對陷波結(jié)構(gòu)的設(shè)計提供指導(dǎo),在此對兩種諧振結(jié)構(gòu)進(jìn)行參數(shù)分析.從圖1(a)和1(c)中可以看出,交指電容環(huán)和互補(bǔ)交指電容環(huán)具有較多的尺寸參數(shù),調(diào)節(jié)其中任意一個都可以改變陷波的性能.簡化起見,僅分析其中的3個重要參數(shù):諧振環(huán)長度L、交指長度S以及耦合間距G.如圖2和圖3所示,陷波的頻率與L和S具有直接關(guān)系.當(dāng)交指電容環(huán)的長度LI從6 mm減小到3 mm時,陷波頻率從4.32 GHz上升到6.18 GHz(圖2(a));當(dāng)

        交指電容環(huán)的交指長度SI從2.7 mm減小到1.8 mm時,陷波頻率從4.20 GHz上升到5.26 GHz(圖2(b)).類似地,陷波頻率也隨著互補(bǔ)交指電容環(huán)的尺寸LC和SC的減小而上升,如圖3(a)和3(b)所示.圖2(c)和圖3(c)展示了變化耦合間距GI和GC對陷波的影響.顯然耦合間距對陷波頻率的影響很小,但對陷波帶寬的影響卻十分顯著.當(dāng)諧振環(huán)與饋線的間距增加時,耦合逐漸減弱,因此陷波帶寬變窄,抑制效果變?nèi)?

        圖1 諧振單元結(jié)構(gòu)和仿真回波損耗對比

        圖2 改變交指電容環(huán)尺寸對陷波的影響

        圖3 改變互補(bǔ)交指電容環(huán)尺寸對陷波的影響

        2 具有四陷波特性的小型化超寬帶天線

        基于經(jīng)典的圓盤單極天線[16],設(shè)計了一款小型化圓盤UWB天線,結(jié)構(gòu)如圖4(a)所示.與經(jīng)典圓盤天線不同,該小型化天線在矩形地板右側(cè)連接了一個倒L形枝節(jié),該枝節(jié)延長了地板上的電流路徑,在其余尺寸不變的前提下可降低天線的下限工作頻率.換言之,在保持下限工作頻率不變的前提下,可縮小天線的體積,實現(xiàn)小型化.該天線尺寸僅為24 mm×28 mm.圖4(b)給出了尺寸相同的經(jīng)典圓盤天線與文中小型化超寬帶天線的仿真電壓駐波比(Voltage Standing Wave Ratio,VSWR)曲線對比.可以看出,文中小型化超寬帶天線的下限工作頻率為3.01 GHz,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同尺寸的經(jīng)典圓盤天線3.7 GHz的下限工作頻率.另一方面,經(jīng)典圓盤天線的尺寸需要增大到28 mm×34 mm、輻射單元半徑增大到9.5 mm時,才能產(chǎn)生3.01 GHz的下限工作頻率.

        圖4 小型化圓盤UWB天線

        表1 干擾頻段與陷波頻段比較

        天線印制在介電常數(shù)為2.65、厚度為1 mm的介質(zhì)基板上,仿真與測試的駐波比曲線吻合良好,如圖5 (b)所示.測試結(jié)果表明,該天線的工作帶寬覆蓋范圍為3~11 GHz,并在3.30~3.75 GHz、5.15~5.36 GHz、5.70~5.92 GHz和7.24~8.10 GHz這4個頻段產(chǎn)生了尖銳的陷波.表1對天線產(chǎn)生的陷波頻段和所需濾除的干擾頻段進(jìn)行了比較,其中兩個頻點誤差值分別表示頻段的起始和終止頻率誤差.很明顯,頻點誤差全部小于5%,表明該天線可有效濾除干擾信號,并不浪費有用頻段.

        為解釋陷波產(chǎn)生的原理,對3.5 GHz、5.2 GHz、5.8 GHz和7.5 GHz處的表面電流分布進(jìn)行了仿真,如圖6(a)~(d)所示.可以看出,每個諧振環(huán)對應(yīng)于一個陷波頻段的產(chǎn)生.在3.5 GHz處,電流主要分布在尺寸較大的CIDCLLR1處(圖6(a)),意味著該諧振環(huán)此時存儲了大部分能量,能量無法輻射出去,也就形成了3.5 GHz處的陷波.其余3個頻點處的情況可以類似地進(jìn)行分析.

        圖5 小型化四陷波UWB天線

        圖6 表面電流分布圖

        圖7(a)~(b)給出了天線在3 GHz、6 GHz和8 GHz處的測試方向圖.方向圖在x Oz面(H面)近似全向,在y Oz面(E面)與單極子類似.圖7(c)給出了原始超寬帶天線(沒有陷波結(jié)構(gòu))與四陷波超寬帶天線的最大增益對比.可以看出,在工作頻段內(nèi),四陷波超寬帶天線的增益曲線與原始超寬帶天線類似,都比較平緩,而在4個陷波頻段內(nèi),增益顯著下降.這進(jìn)一步證實了該天線可有效濾除干擾頻段而不影響工作頻段的性能.

        圖7 測試遠(yuǎn)場特性

        3 結(jié)束語

        分析了交指電容環(huán)和互補(bǔ)交指電容環(huán)的諧振特性,并將其應(yīng)用于超寬帶天線的陷波設(shè)計中,提出了一款具有4個尖銳陷波的小型化超寬帶天線.測試結(jié)果表明,該天線能有效濾除Wi MAX、WLAN以及下行X波段的干擾,而且不會浪費有用的頻段.而且,交指電容環(huán)和互補(bǔ)交指電容環(huán)的存在并不影響超寬帶天線在工作頻段內(nèi)的性能.因此,該天線很適合應(yīng)用于超寬帶系統(tǒng)中.

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        (編輯:齊淑娟)

        Design of highly selective band-notched ultra-wideband antenna

        LI Tong1,2,CAO Xiangyu1,GAO Jun1,ZHAI Huiqing2,LIANG Changhong2
        (1.Information and Navigation College,Air Force Engineering Univ.of CPLA,Xi’an 710077,China;2.Science and Technology on Antenna and Microwave Lab.,Xidian Univ.,Xi’an 710071,China)

        The resonant properties of the interdigital capacitance loading loop resonator(IDCLLR)and its dual counterpart complimentary interdigital capacitance loading loop resonator(CIDCLLR)are studied.Due to the high capacitance/inductance of the IDCLLR/CIDCLLR,the resonators can generate lower resonant frequencies and narrower resonant bandwidths than many other structures.A compact ultra-wideband (UWB)antenna with quadruple sharp band-notching characteristics is presented by utilizing IDCLLRs and CIDCLLRs.Measured results show that the proposed antenna has a wide bandwidth from 3 to 11 GHz (VSWR<2),with four sharp notched bands centered on 3.5,5.2,5.8 and 7.5 GHz,respectively,avoiding the elimination of many useful frequencies.Moreover,the presence of IDCLLRs and CIDCLLRs scarcely affects the performance of the UWB antenna at its operating frequencies.

        compact antenna;ultra-wideband(UWB);sharp band-notched;interdigital capacitance loading loop resonator(IDCLLR)

        TN822+.8

        A

        1001-2400(2016)01-0041-06

        10.3969/j.issn.1001-2400.2016.01.008

        2014-08-02 網(wǎng)絡(luò)出版時間:2015-04-14

        國家自然科學(xué)基金資助項目(61271100,61471389,61101066);陜西省自然科學(xué)基礎(chǔ)研究計劃資助項目(2014JM8316);中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助項目(JB140232)

        李 桐(1988-),女,講師,博士,E-mail:surgeonli4@163.com.

        網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/61.1076.TN.20150414.2046.024.html

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