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        S波段微帶寬頻帶貼片天線設計

        2016-12-26 21:41:45方婕
        電子技術與軟件工程 2016年22期
        關鍵詞:線極化

        摘 要

        本文利用微波天線的設計技術,同時結合某種無線設備的相關指標要求,設計了一種工作在S波段的微帶寬頻帶天線,在設計工程中,為了拓寬頻帶寬度,采用E型貼片來進行設計,并對E型貼片的開槽尺寸的確定方法進行了相關的討論。同時在設計中采用SMA接頭,最后利用電磁場仿真軟件HFSS對設計的天線進行仿真,結果為:天線的工作頻率滿足:2.05-2.35GHz,帶內(nèi)駐波:≤1.5,正交極化:優(yōu)于15dB。

        【關鍵詞】微帶天線 線極化 E型貼片 寬頻帶

        微帶天線具有低成本、低剖面、輕重量、易于共形等諸多優(yōu)點,被廣泛地應用于各種通信系統(tǒng)。但微帶天線有其固有缺陷,即帶寬比較窄,一般只有5%左右,因此展寬微帶天線的帶寬具有十分重要的意義。目前,隨著微帶天線的應用越來越廣,對于如何展寬天線的帶寬已經(jīng)出現(xiàn)了很多有效的方法,其基本方法有以下幾種:

        (1) 增大微帶介質(zhì)的厚度;

        (2)降低微帶介質(zhì)的介電常數(shù);

        (3)采用有耗介質(zhì);

        (4)附加阻抗匹配網(wǎng)絡等。

        其中最具代表的足附加寄生貼片和表面開槽的方法。前兩種方法制作起來比較簡單,容易加工;第三種方法以天線增益的降低為代價;第四種方法需要設計寬帶匹配電路,電路結構復雜,制作難度大。本文這個天線頻帶就比較寬,僅靠單個貼片很難實現(xiàn)的,通過查閱相關資料,我們決定采用E型貼片來擴展帶寬,采用雙側(cè)結構來提高增益。同時設計了合理的饋電結構,通過仿真調(diào)整各個參數(shù)優(yōu)化設計,得到了能滿足應用需要的天線設計模型。

        1 天線結構設計

        本設計中的微帶天線采用E型貼片的結構來實現(xiàn)。該模型的基本結構如圖1所示。

        該天線主要由金屬底板、E型輻射貼片和寄生輻射單元組成,兩層輻射元均印制在厚度為1mm的FR4介質(zhì)板上。底板與下層之間、下層與上層印制板之間分別用厚度為h1和h2的空氣層隔開,并在四周用加工的FR4材料結構很好地支撐。天線通過探針對下層的E型貼片饋電,E型貼片通過耦合作用激勵上層的寄生元。E型貼片長為L,寬為W,貼片上兩條間距為Ps的對稱窄縫長度Ls,寬度Ws,中間凹陷深度s,寄生貼片長度Lp,寬度Wp。而寄生輻射單元如下方法設計:

        1.1 基片的選擇

        基片材料板一般由低損耗介質(zhì)單面或雙面敷銅、敷鋁、敷金組成。基片材料一般有聚四氟乙烯、聚苯乙烯、陶瓷等,選擇各種基片,由工作頻率及應用條件所決定。例如,低頻帶天線則要用高介電常數(shù)基片,以減小尺寸。選擇基片時應考慮基片的多種性質(zhì):介電常數(shù)和損耗角正切以及他們隨穩(wěn)定和頻率的變化,均勻性,穩(wěn)定系數(shù)和穩(wěn)定范圍,天線尺寸隨工藝過程及溫度和濕度變化的穩(wěn)定性,基片厚度的均勻性等,此外還有抗化學性,拉伸強度及結構強度,柔韌性,可加工性,抗沖擊性,可成形及可粘合性等。

        1.2 單元寬w

        根據(jù)要求的工作頻率f和基片厚度h可用文獻[3]中的公式設計出高效率貼片的寬度:

        當選用小于上式的寬度時,輻射效率將降低。而選用大于上式寬度時,雖然輻射效率較高,但這時將產(chǎn)生高次模,從而引起場的畸變。

        1.3 單元長度L

        矩形微帶元的長度一般為λg/2,λg是等效介質(zhì)中的波長:

        2 仿真結果

        圖2所示是利用高頻電磁場仿真軟件HFSS建立的天線仿真模型。

        根據(jù)設計要求,天線的極化方式是線極化,同時帶內(nèi)駐波要不大于1.5,通過仿真和優(yōu)化,基本上滿足要求,圖3所示為天線的最終尺寸。

        通過HFSS仿真軟件獲得比較理想的駐波、交叉極化以及增益,具體的參數(shù)結果如圖4~6所示。

        由仿真結果可以看出,在要求的頻帶內(nèi),駐波比均在1.4以下,交叉極化也滿足了要求,在要求的頻帶里增益全都在7.1上8以下。通過分析相關參數(shù),由于帶寬高于10%,屬于寬帶微帶天線,而我們所仿真的結果顯示這種E型貼片的確拓寬了帶寬,但同時我們也發(fā)現(xiàn)它的增益最高也只有7點多,很難達到高增益,如果我們只是要拓寬帶寬,選擇E型貼片可以完成要求,但如果要做到寬頻帶高增益,我們就應該尋求其他方法,因為E型天線很難達到高增益。

        3 結論

        本文給出了一種工作在S波段的微帶寬頻帶天線的設計過程。天線采取同軸饋電,利用E型貼片以及多層結構來拓寬帶寬。同時本文利用行業(yè)里較為常用的高頻電磁仿真軟件HFSS驗證仿真的可行性,并為下一步實物的制作提供了參考數(shù)據(jù)。此外在本文還反映了一個問題就是E型貼片天線的增益不高,但是在擴寬頻帶方向有很好的效果,如果在增益要求不是很高的情況下可以考慮用這種方法來展寬頻帶。

        參考文獻

        [1]付永慶,柯林,王玉峰.三層寬頻帶微帶天線的設計[J].彈箭與制導學報,2006,26(04):304-306.

        [2]王玉峰,周汀,崔景波,林鑫超.寬頻帶E形層疊微帶天線設計[J].無線學報,2008(01):181-184.

        [3]魏文元,宮德明,陳必森.天線原理[M].北京:國防工業(yè)出版社,1985.

        [4]閔剛,武永剛.基于HFSS的雙層寬帶微帶貼片天線的研究[J].電子技術(上海),2009(06):65-66.

        [5]Sajid M.Asif,Adnan Iftikhar,Saeed M.Khan,Muhammad Usman,Benjamin D.Braaten. An E-shaped microstrip patch antenna for reconfigurable dual-band operation[J].Microw.Opt. Technol.Lett.,2016,Vol.58(06).

        作者簡介

        方婕(1988-),女,山西省運城市人。碩士學位?,F(xiàn)為晉中學院信息技術與工程學院助教,從事嵌入式、高頻電子電路研究。

        作者單位

        晉中學院 山西省晉中市 030600

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