唐雨竹,馬文英,魏耀華
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一種新型三頻天線的設(shè)計(jì)與分析
唐雨竹,馬文英,魏耀華
(成都信息工程大學(xué) 通信工程學(xué)院,四川 成都 610225)
設(shè)計(jì)了一種新型的基于多枝節(jié)結(jié)構(gòu)的三頻天線。該天線由共面波導(dǎo)饋電,天線整體尺寸為30 mm×35 mm×1.5 mm,基板選用FR4,其相對(duì)介電常數(shù)為4.4。天線由三個(gè)貼片構(gòu)成,通過(guò)調(diào)整三個(gè)貼片的長(zhǎng)寬,可以使得三個(gè)貼片產(chǎn)生低頻到高頻三個(gè)中心頻點(diǎn),從而形成了三個(gè)工作頻段。天線通過(guò)在貼片和共面波導(dǎo)的地平面中加入漸變結(jié)構(gòu),改善了三個(gè)頻段上的阻抗匹配。采用仿真軟件HFSS對(duì)天線進(jìn)行了分析和優(yōu)化。仿真結(jié)果表明,天線的–10 dB工作頻段分別為:2.33~2.75 GHz,3.15~3.75 GHz,4.35~6.07 GHz,能夠較好地覆蓋WLAN和WiMAX的通信頻段。天線的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,尺寸較小,具有較好的輻射特性。
共面波導(dǎo);多枝節(jié)結(jié)構(gòu);阻抗匹配;三頻段;WLAN;WiMAX
近年來(lái),無(wú)線通信系統(tǒng)迅猛發(fā)展,通信的帶寬不斷增加,接入方式日趨多樣,這對(duì)天線提出了多頻的要求。而隨著無(wú)線通信設(shè)備的集成性不斷增強(qiáng),設(shè)備對(duì)于天線的小型化提出了實(shí)際的需求。因此,研究可以在多個(gè)通信協(xié)議下工作的小尺寸天線具有一定的實(shí)際意義。
在眾多的無(wú)線通信協(xié)議中,無(wú)線局域網(wǎng)(Wireless Local Area Networks,WLAN)和全球微波互聯(lián)接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)是兩種應(yīng)用廣泛,且能夠提供高速接入的無(wú)線通信協(xié)議。因此,工作頻段能夠覆蓋WLAN和WiMAX頻段的多頻小型化天線得到了廣泛的關(guān)注和研究。
工作于WLAN的WiMAX頻段的天線主要有以下方案實(shí)現(xiàn)多頻:(1)通過(guò)設(shè)計(jì)輻射貼片上的開(kāi)槽來(lái)產(chǎn)生多頻,這種方案的缺點(diǎn)是開(kāi)槽的設(shè)計(jì)較為復(fù)雜[1-2];(2)采用超材料加載技術(shù)。這種方案的缺點(diǎn)是超材料結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不利于設(shè)計(jì)和加工[3-5];(3)基于單極子天線,采取多枝節(jié)設(shè)計(jì)以實(shí)現(xiàn)多頻[6-8]。這種設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,但是在很多基于L形單極子的設(shè)計(jì)中,多個(gè)頻段的阻抗匹配往往參差不齊,帶寬較小[9-11]??梢?jiàn),研究一種在多個(gè)頻段內(nèi)阻抗匹配都較好的多枝節(jié)天線是十分有意義的。
本文提出了一種引入漸變結(jié)構(gòu)改善多枝節(jié)天線阻抗匹配的方法。所設(shè)計(jì)的天線具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作帶寬能夠覆蓋WLAN和WiMAX頻段,輻射特性較好等優(yōu)點(diǎn),能很好地應(yīng)用于無(wú)線通信設(shè)備中。
1 天線設(shè)計(jì)
所設(shè)計(jì)的天線結(jié)構(gòu)如圖1所示,由圖1(b)可見(jiàn),該天線的輻射單元主要由梯形貼片、一個(gè)矩形貼片以及一個(gè)U形貼片構(gòu)成,通過(guò)在梯形貼片和共面波導(dǎo)地平面上對(duì)稱切角,提高了天線對(duì)于三個(gè)工作頻段的阻抗匹配。天線采用共面波導(dǎo)饋電,印刷在尺寸為30 mm×35 mm×1.5 mm的FR4_exproy介質(zhì)基板上,介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)為4.4,損耗角正切為0.02。天線結(jié)構(gòu)參數(shù)如表1所示。
(a)
(b)
圖1 天線結(jié)構(gòu)示意圖
Fig.1 Antenna structure diagram
表1 天線結(jié)構(gòu)參數(shù)
Tab.1 Optimized parameters dimensions for the antenna mm
LWghwl1l2l3l4l5 1118.70.3126912210 w1w2w3w4w5w6h1h2g 68.52452222
為了說(shuō)明天線結(jié)構(gòu)中漸變結(jié)構(gòu)對(duì)于提高天線阻抗匹配的作用,利用HFSS分別對(duì)沒(méi)有采用漸變結(jié)構(gòu)的天線(天線1)、僅在貼片上采用漸變結(jié)構(gòu)的天線(天線2)和本文設(shè)計(jì)的天線(天線3)進(jìn)行建模、仿真,得到三者的回波損耗頻率特性曲線,如圖2所示。
由該仿真結(jié)果可見(jiàn),與其他兩種結(jié)構(gòu)的天線相比,本文提出的天線,由于同時(shí)在貼片和共面波導(dǎo)地面上引入了漸變結(jié)構(gòu),在高頻的阻抗匹配和帶寬得到增強(qiáng)。
為了說(shuō)明天線結(jié)構(gòu)中三個(gè)貼片的作用,利用HFSS對(duì)天線進(jìn)行建模,仿真得出天線在不同頻點(diǎn)下的電流分布,如圖3所示。
(a) 2.4 GHz時(shí)電流分布
(b) 3.5 GHz時(shí)電流分布
(c) 5 GHz時(shí)電流分布
圖3 天線的表面電流分布
Fig. 3 Antenna surface current distributions
從圖3(a)可以看出,當(dāng)天線工作在2.4 GHz時(shí),電流主要分布在U形貼片上;從圖3(b)可以看出,當(dāng)天線工作在3.5 GHz時(shí),電流主要分布在矩形貼片上;從圖3(c)可以看出,當(dāng)天線工作在高頻5 GHz時(shí),電流主要分布在梯形貼片上。因此,通過(guò)設(shè)計(jì)這三個(gè)貼片的尺寸可以得到對(duì)應(yīng)的工作頻點(diǎn)。根據(jù)微帶單極子的設(shè)計(jì)原理[12],當(dāng)天線工作在2.4,3.5,5.0 GHz時(shí),若電磁波在自由空間中,則對(duì)應(yīng)的1/4波長(zhǎng)分別約為31.25,21,15 mm,若電磁波在FR4介質(zhì)中,則相應(yīng)的1/4波長(zhǎng)分別約為19,13,9.13 mm。由于介質(zhì)只在貼片的一邊,因此,貼片的長(zhǎng)度應(yīng)該介于兩種情況的1/4波長(zhǎng)之間。
2.4 GHz頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的電流路徑長(zhǎng)度為3+4+5+4+5+1=39 mm;3.5 GHz頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的電流路徑長(zhǎng)度為2+1=15 mm;5 GHz頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的電流路徑長(zhǎng)度為1+=7 mm??梢?jiàn),除2.4 GHz頻點(diǎn)外,其余兩個(gè)頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的枝節(jié)長(zhǎng)度均在根據(jù)理論計(jì)算得到的范圍之內(nèi)。這是由于天線工作在不同的頻段時(shí),天線的三個(gè)不同貼片上均有電流分布,因此,三個(gè)貼片之間會(huì)相互影響,貼片長(zhǎng)度不嚴(yán)格符合理論值。
2 參數(shù)分析
為了分析天線各尺寸參數(shù)變化對(duì)天線的影響,并確定各參數(shù)的最優(yōu)值,利用HFSS對(duì)天線的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了掃描分析。
首先,為了保證天線能夠產(chǎn)生5GHz的高頻諧振頻率,必須對(duì)天線的梯形貼片進(jìn)行分析,圖4(a)給出了梯形貼片長(zhǎng)1變化對(duì)天線11的影響。仿真結(jié)果表明,1增大將使得5 GHz頻段以及3.5 GHz頻段向低頻移動(dòng),因此應(yīng)該選擇1=6.0 mm作為最優(yōu)值。
因?yàn)閁形貼片和矩形長(zhǎng)條貼片直接連接在梯形貼片的兩端,所以梯形貼片寬度的變化除了產(chǎn)生5 GHz工作頻段,還對(duì)3.5 GHz頻段和2.4 GHz頻段的電流路徑長(zhǎng)度和阻抗匹配有一定影響。因此,應(yīng)該分別調(diào)整梯形貼片的左右兩邊的寬度。圖4(b)、圖4(c)分別給出了梯形貼片左右兩邊的寬度1和2變化對(duì)11的影響。1的變化主要會(huì)造成2.4 GHz和3.5 GHz頻段的諧振頻率和阻抗匹配情況的改變;而2的變化對(duì)天線的三個(gè)工作頻段都有較大的影響,伴隨著2的增大,天線在三個(gè)工作頻段內(nèi)的阻抗匹配逐漸得到改善,帶寬不斷增大,同時(shí)3.5 GHz頻段和5 GHz頻段的諧振頻率向高頻移動(dòng)??梢?jiàn),2是影響天線帶寬和工作頻段位置的關(guān)鍵參數(shù)。為了兼顧工作頻段位置和阻抗匹配效果,選擇1=6.0 mm,2=8.5 mm。
(a)1變化對(duì)11的影響
(b)1變化對(duì)11的影響
(c)2的變化對(duì)11的影響
圖4 梯形貼片尺寸變化對(duì)11的影響
Fig.4 Influences of trapezoid patch on return loss
其次,調(diào)節(jié)矩形貼片的長(zhǎng)寬2和3可以保證天線在3.5 GHz頻段的性能。圖5表示2變化對(duì)11的影響,由圖5可見(jiàn),3.5 GHz頻段的諧振頻率會(huì)隨著2的增大向低頻移動(dòng);選擇2=9.0 mm。
最后,優(yōu)化U形貼片的尺寸可以使得天線的低頻諧振頻率穩(wěn)定在2.4 GHz。圖6表示5對(duì)11的影響。從圖6可見(jiàn)隨著5的增大,天線在2.4 GHz頻段的帶寬不斷減小,諧振頻率逐漸下降。由仿真可知,當(dāng)5=10 mm時(shí),天線的阻抗匹配和頻段覆蓋最佳。
3 仿真和實(shí)測(cè)
根據(jù)優(yōu)化后的參數(shù),對(duì)天線進(jìn)行了加工和測(cè)試,天線實(shí)物照片如圖7所示,利用微波網(wǎng)絡(luò)分析儀Agilent N5244A PAN-X對(duì)天線的回波損耗頻率特性進(jìn)行了測(cè)試,天線的回波損耗頻率特性曲線的仿真和實(shí)測(cè)結(jié)果如圖8所示。
仿真結(jié)果表明:天線的三個(gè)工作頻段分別為2.33~2.75 GHz,3.15~3.75 GHz,4.35~6.07 GHz;相對(duì)帶寬分別約為17.65%,17.24%,33.79%。而實(shí)測(cè)結(jié)果表明:天線的三個(gè)工作頻段分別為2.31~2.55 GHz,2.96~3.56 GHz,4.16~6.06 GHz;相對(duì)帶寬分別達(dá)到了9.77%,18.7%,39.54%。
天線的最大增益頻率特性曲線如圖9所示。可見(jiàn),天線在2.4 GHz頻段(2.3~2.8 GHz)內(nèi)的增益為2.01~2.11 dBi,在3.5 GHz頻段(3.3~3.8 GHz)的增益為1.66~2.18 dBi,在5.5 GHz頻段(5.1~5.8 GHz)的增益為3.53~3.97 dBi。當(dāng)天線工作在3.5 GHz頻段時(shí),U形貼片上會(huì)因?yàn)閺澱劢Y(jié)構(gòu)的存在而產(chǎn)生相位相反的電流,從而造成天線在此頻段內(nèi)增益較小。
圖10為天線在2.4,3.5,5 GHz頻點(diǎn)的面內(nèi)增益方向圖的仿真結(jié)果,可以看出當(dāng)天線工作在低頻2.4 GHz時(shí),天線的輻射性能較好,類(lèi)似于單極子天線。而在高頻,天線的輻射表現(xiàn)出了一定的方向性。結(jié)合天線的表面電流分布圖(圖2)可以看到,當(dāng)天線工作在3.5 GHz和5 GHz時(shí),天線的表面電流在天線的U形貼片上都有一定的分布,造成了天線輻射的方向性的畸變。
為進(jìn)一步說(shuō)明本文所提出的天線在各個(gè)參數(shù)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),將其與文獻(xiàn)[3]、文獻(xiàn)[4]、文獻(xiàn)[11]中的天線進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果如表2所示。可見(jiàn),天線能夠覆蓋三個(gè)頻段,且?guī)捿^寬,特別是與文獻(xiàn)[3]中的天線相比,雖然尺寸較大,但輻射增益較好。
(a) 2.4 GHz
(b) 3.5 GHz
(c) 5.0 GHz
圖10 天線在各個(gè)頻率下面內(nèi)增益方向圖
Fig.10 Two-dimensional radiation patterns of the antenna
表2 與其他天線對(duì)比
Tab.2 Comparison of the proposed antenna with other antennas
參數(shù)文獻(xiàn)[3]文獻(xiàn)[4]文獻(xiàn)[11]本設(shè)計(jì) 尺寸/mm20×1640×4540×4030×35 覆蓋頻段/GHz2.51~2.643.34~4.035.4~6.032.3~45~6.62.35~2.464.62~5.782.33~2.753.15~3.754.35~6.07 頻段內(nèi)最大增益/dBi–6.0–2.780.683.22.343.13.12.112.183.97
4 結(jié)論
設(shè)計(jì)了一種基于多枝節(jié)結(jié)構(gòu)的天線,天線結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、新穎,易于設(shè)計(jì),工作頻帶較寬,能夠較好覆蓋WLAN/WiMAX頻段,頻段內(nèi)的增益較好。相對(duì)于一般的三枝節(jié)天線具有良好的全向輻射特性。天線易于制造,能夠很好地應(yīng)用于WLAN和WiMAX系統(tǒng)中,是一種具有一定工程實(shí)用意義的三頻微帶天線。
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Design and analysis of a novel triple band antenna
TANG Yuzhu, MA Wenying, WEI Yaohua
(College of Communication Engineering, Chengdu University of Information Technology, Chengdu 610225, China)
A novel triple band antenna was developed. The antenna was fed by coplanar waveguide(CPW), whose size was 30 mm×35 mm×1.5 mm and substrate was FR4 with relative permittivity of 4.4. The antenna was composed by three patches, by adjusting the width and length of the patches, three resonant frequency bands were introduced. The impedance matches of the three bands were improved by adding tapered structure in the patch and CPW ground plane. The antenna was simulated by using software HFSS. The simulation results demonstrate that the antenna’s –10 dB work bands are 2.33-2.75 GHz, 3.15-3.75 GHz and 4.35-6.07 GHz. The work channel can cover WLAN/WiMAX work bands. Moreover, the antenna dimension is small, the structure is simple, and the radiation characteristic is good.
coplanar waveguide; multiple branch structure; impedance match; triple band; WLAN; WiMAX
10.14106/j.cnki.1001-2028.2016.09.012
TN828.4
A
1001-2028(2016)09-0053-05
2016-07-07 通訊作者:馬文英
馬文英(1984-),女,山東菏澤人,副教授,主要從事電磁結(jié)構(gòu)和微電子研究,E-mail: mwy@cuit.edu.cn ;唐雨竹(1990-),男,四川鹽亭人,研究生,研究方向?yàn)樘炀€與亞波長(zhǎng)電磁結(jié)構(gòu),E-mail: tyznature@163.com 。
網(wǎng)絡(luò)出版時(shí)間:2016-09-02 11:12:01 網(wǎng)絡(luò)出版地址: http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1241.TN.20160902.1112.013.html
(編輯:陳渝生)