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        一種毫米波5G手機(jī)天線設(shè)計(jì)及仿真分析

        2024-08-08 00:00:00杜玥
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2024年23期

        摘 要:針對(duì)毫米波頻段,提出一種耦合饋電寬頻帶微帶天線陣列,該天線采用添加寄生貼片的方法展寬了頻帶,并通過(guò)組成相控陣實(shí)現(xiàn)提高增益和控制波束掃描。仿真結(jié)果表明,天線陣元的帶寬為23.15~28.3 GHz,有效覆蓋毫米波頻段24.75~27.5 GHz。在諧振頻率為26 GHz時(shí)天線陣列的整體增益達(dá)到14.8 dB。此外,天線陣列可以通過(guò)控制陣元間的相位差實(shí)現(xiàn)波束控制。

        關(guān)鍵詞:毫米波;5G;微帶天線;寬頻帶;寄生貼片

        中圖分類(lèi)號(hào):TN99 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2024)23-0009-05

        Abstract: Aiming at the millimeter wave band, a coupled feed broadband microstrip antenna array is proposed. the antenna broadens the frequency band by adding parasitic patch, and the gain is improved and beam scanning is controlled by forming a phased array. The simulation results show that the bandwidth of the antenna array is 23.15~28.3 dB, which effectively covers the millimeter wave band of 24.75~27.5 GHz. The overall gain of the antenna array reaches 14.8 dB when the resonant frequency is 26 GHz. In addition, the antenna array can realize beam control by controlling the phase difference between array elements.

        Keywords: millimeter wave; 5G; microstrip antenna; broadband; parasitic patch

        近年來(lái),移動(dòng)數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)[1]。據(jù)愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告估計(jì),至2028年移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將增長(zhǎng)4倍。對(duì)于第五代移動(dòng)通信系統(tǒng)(5G),隨著移動(dòng)數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng)和5G網(wǎng)絡(luò)的普及,需要更高的速率來(lái)滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的容量需求[2-3]。根據(jù)香農(nóng)定理可知,擴(kuò)大信道容量最直接有效的方法是增加系統(tǒng)帶寬。因此要實(shí)現(xiàn)每秒千兆字節(jié)的數(shù)據(jù)輸入速率所面臨的主要挑戰(zhàn)在于當(dāng)前頻譜帶寬的擁擠[4]。目前,6 GHz以下的蜂窩頻段資源非常有限,而頻率更高的毫米波頻段具有更大的頻譜帶寬,能夠支持更高的數(shù)據(jù)輸入速率[5]。2019年5月14日,歐盟委員會(huì)通過(guò)了一項(xiàng)實(shí)施決定來(lái)協(xié)調(diào)24.25~27.5 GHz頻段的無(wú)線電頻譜,以便未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)的使用。我國(guó)工業(yè)和信息化部起草了《中華人民共和國(guó)無(wú)線電頻率劃分規(guī)定》的修訂征求意見(jiàn)稿,確定增加CHN46 24.75~27.5 GHz毫米波頻段用于國(guó)際移動(dòng)通信系統(tǒng)[6]。

        毫米波頻段的高頻信號(hào)易受到較大的自由空間路徑損耗影響,使用單一天線會(huì)導(dǎo)致信號(hào)強(qiáng)度的顯著衰減。為了克服這一問(wèn)題,可以采用高增益的陣列天線[7]。然而,陣列天線的一個(gè)固有缺點(diǎn)是其波束非常集中,具有高度定向性,這不符合移動(dòng)通信需要實(shí)現(xiàn)信號(hào)全方位覆蓋的要求。因此,可以利用能夠控制波束的相控陣來(lái)擴(kuò)大天線的覆蓋范圍[8]。本文提出了一種在毫米波頻段下工作的1×4微帶天線陣列。通過(guò)添加寄生貼片的方式擴(kuò)展天線的頻帶。同時(shí),構(gòu)建天線陣列以提高天線的整體增益,并通過(guò)調(diào)整相鄰天線陣元的相位差實(shí)現(xiàn)波束方向的控制。

        1 毫米波寬帶相控陣的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與分析

        1.1 毫米波通信

        毫米波頻段可用的頻譜資源非常豐富,這使得毫米波成為擴(kuò)展5G網(wǎng)絡(luò)容量和提供更快速度的理想選擇。2019年世界無(wú)線電通信大會(huì)(WRC-19)就5G毫米波段達(dá)成全球共識(shí),以滿(mǎn)足5G系統(tǒng)超大容量、高速率傳輸?shù)臉I(yè)務(wù)需求。從全球范圍看,5G毫米波網(wǎng)絡(luò)正在全球范圍內(nèi)蔓延。芬蘭、英國(guó)、丹麥等國(guó)家已經(jīng)計(jì)劃拍賣(mài)毫米波頻段。

        雖然毫米波可以實(shí)現(xiàn)高速率無(wú)線傳輸,但是在實(shí)現(xiàn)毫米波蜂窩網(wǎng)絡(luò)通信過(guò)程中會(huì)遇到不少技術(shù)挑戰(zhàn)[9]。根據(jù)Friis(費(fèi)里斯)的傳播規(guī)律可知,自由空間路徑損耗與頻率的二次方呈正比。毫米波頻段的高頻信號(hào)傳輸將受到較大的影響,這可能會(huì)對(duì)天線的效率產(chǎn)生影響。天線作為通信系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié),可以顯著影響通信系統(tǒng)的性能。因此,隨著毫米波段通信技術(shù)的發(fā)展,用戶(hù)移動(dòng)設(shè)備中的天線設(shè)計(jì)也被廣泛的研究以滿(mǎn)足毫米波通信的要求[10]。為了彌補(bǔ)毫米波頻段的高路徑損耗問(wèn)題,天線陣列技術(shù)已在基站和用戶(hù)設(shè)備中得到廣泛應(yīng)用。

        1.2 相控陣

        相控陣由一組相互獨(dú)立的天線單元組成,通過(guò)調(diào)整它們之間的相位關(guān)系可以實(shí)現(xiàn)波束的定向和控制[11]。這使得波束可以被聚焦在特定方向,或者掃描指定的區(qū)域。相控陣具有靈活的特性,可以控制天線輻射的波束方向、形狀和寬度,以適應(yīng)不同的應(yīng)用需求。考慮到移動(dòng)設(shè)備空間的限制性以及需要信號(hào)盡可能的全方位覆蓋的要求,移動(dòng)終端種一般使用相控線陣。

        控制相鄰天線陣元相位差為?琢,即可使主波束方向發(fā)生在不同的?茲方向,從而形成波束掃描。主波束方向的條件為?鬃=0,即?鬃=?茁dcos?茲+?琢=0,其中d為相鄰2個(gè)天線單元之間的距離,?茁為電磁波的傳播常數(shù),?茁=2?仔/?姿。從公式可以看出相鄰陣元激勵(lì)信號(hào)的相位差與主波束方向角度有明確的對(duì)應(yīng)關(guān)系,即?琢=-?茁dcos?茲。

        1.3 天線設(shè)計(jì)

        毫米波天線陣的天線單元通常采用微帶天線,其優(yōu)點(diǎn)包括尺寸小、重量輕、低剖面和成本低等,滿(mǎn)足移動(dòng)無(wú)線通信的需求。微帶天線主要由介質(zhì)基板、接地面、輻射貼片和饋電結(jié)構(gòu)組成。其中,輻射貼片的形狀可以為方形、矩形、圓形等。介質(zhì)基板的選擇主要考慮厚度和2個(gè)電參數(shù)(相對(duì)介電常數(shù)和損耗正切),增加基板厚度會(huì)增加天線的表面波,從而增大損耗影響輻射性能;相對(duì)介電常數(shù)過(guò)高通常會(huì)導(dǎo)致微帶天線的輻射效率變低;損耗正切越低越好,但價(jià)格會(huì)隨之增加。饋電結(jié)構(gòu)決定著有多少能量從發(fā)射系統(tǒng)進(jìn)入天線,通常包括探針饋電、微帶線饋電、耦合饋電等。

        微帶天線的一個(gè)主要缺點(diǎn)是其帶寬非常窄,因此在設(shè)計(jì)天線時(shí)需要拓展其帶寬。一種擴(kuò)展微帶天線帶寬的方法是利用耦合寄生貼片結(jié)構(gòu),即在主輻射貼片的旁邊引入寄生輻射貼片,通過(guò)電磁耦合激勵(lì),同時(shí)激勵(lì)出2個(gè)或者多個(gè)鄰近的諧振頻率。寄生輻射貼片可以與主輻射貼片在同一平面內(nèi),也可以堆疊在與主輻射貼片不同的平面。本文采用添加寄生貼片的方法實(shí)現(xiàn)對(duì)天線頻帶的展寬。

        本文提出了一種基于縫隙耦合饋電的寬帶多層微帶天線,適用于毫米波頻段。該天線由3層相同規(guī)格的介質(zhì)基板組成,基板的具體尺寸為9 mm×9 mm×0.254 mm。介質(zhì)基板采用的是Rogers 5880材料,其相對(duì)介電常數(shù)為2.2,損耗正切為0.000 9。如圖1(a)為sub 1的俯視圖,在sub 1的背面是用于饋電的微帶線,其長(zhǎng)度超過(guò)縫隙位置并向左拐出一段,以獲得更好的匹配效果。圖1(b)為sub 2的俯視圖,在sub 2的正面放置了一個(gè)旋轉(zhuǎn)45°的方形貼片作為主輻射貼片,sub 2的背面為接地面。為了耦合饋電,在接地面上開(kāi)了一個(gè)尺寸為2.6 mm×0.4 mm的矩形槽。圖1(c)為sub 3的俯視圖,sub 3提供了一個(gè)方形寄生輻射貼片,用于增加天線的諧振點(diǎn)。通過(guò)優(yōu)化寄生貼片的的邊長(zhǎng)、sub 2和sub 3之間的距離等參數(shù),可以使天線的2個(gè)諧振點(diǎn)靠近并形成寬頻帶,以達(dá)到擴(kuò)展微帶天線頻帶的性能目標(biāo)。在實(shí)際制作時(shí)基板之間的空隙可以填充泡沫板或用鐵絲支撐。圖1為天線單元的具體結(jié)構(gòu)和尺寸。

        為了改善毫米波頻段的自由空間路徑損耗問(wèn)題,將上述天線構(gòu)建為1×4線性天線陣列。通常相鄰天線陣元之間的距離需要設(shè)置在小于1λ的范圍內(nèi),否則天線會(huì)出現(xiàn)柵瓣。其中λ為天線在相應(yīng)諧振頻率下所對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)??紤]到耦合饋電的開(kāi)槽重疊問(wèn)題并為了獲得更佳的輻射方向圖,本文通過(guò)對(duì)距離參數(shù)進(jìn)行掃描,將相鄰天線陣元之間的間距調(diào)整至9 mm。整個(gè)天線陣列的尺寸為36 mm×9 mm×1.708 mm,滿(mǎn)足移動(dòng)設(shè)備有限空間的限制要求。天線陣列采用多端口饋電的方式,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)天線陣元信號(hào)相位的獨(dú)立控制。具體結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        1.4 天線輻射性能的仿真分析

        研究中采用基于有限元法的COMSOL Multiphysics三維電磁仿真軟件,對(duì)天線進(jìn)9+KknMTublvnzBavoE4wxQ==行建模設(shè)計(jì)與仿真分析。圖3為所提出天線單元的回波損耗S11圖。仿真結(jié)果顯示,該天線在23.15~28.3 GHz的頻率范圍內(nèi)S11的值均小于-10 dB。天線的-10 dB阻抗帶寬約為5.15 GHz,可以較好地實(shí)現(xiàn)寬頻帶需求。該天線的工作頻段完全覆蓋了WRC-19種所提出的毫米波頻段24.25~27.5 GHz和CHN46 24.75~27.5 GHz毫米波頻段。天線單元和天線陣列在諧振頻率26 GHz時(shí)的三維增益輻射方向圖如圖4所示。圖5為天線單元在不同工作頻率下的E面和H面的輻射方向圖。從圖5中可以看出,由于接地面的存在,天線單元的輻射方向指向輻射貼片的方向。在天線的工作頻率范圍內(nèi),輻射方向和增益的變化均非常小??梢钥吹疆?dāng)天線數(shù)量增加2倍,天線陣列的整體增益提高了7.25 dB,達(dá)到了14.8 dB。圖6為天線陣列在諧振頻率26 GHz時(shí)的E面和H面輻射方向圖,可以看出天線陣列的輻射方向僅在一個(gè)平面上發(fā)生變化,原因是天線只在一個(gè)方向上進(jìn)行了組陣。

        本文介紹了一種基于陣列單元之間的相位差設(shè)計(jì)具有波束掃描功能的相控陣。由1.2小結(jié)主波束方向的條件公式可知,通過(guò)調(diào)整相位差,可以控制主輻射波束的方向。通過(guò)對(duì)θ參數(shù)化掃描,可以評(píng)估相控陣天線的波束掃描能力。即在保持天線增益良好的情況下,天線主波束的最大轉(zhuǎn)向角度。圖7(a)展示了天線諧振頻率為26 GHz時(shí),掃描角度分別為30°、60°、90°、120°和150°時(shí)的天線陣列輻射方向圖,可以看出,當(dāng)掃描角度為90°時(shí),此時(shí)激勵(lì)端口之間沒(méi)有相位差,產(chǎn)生的輻射反向圖垂直與陣列平面;主輻射波束方向與掃描角度對(duì)應(yīng),但是在掃描角度分別為30°和150°時(shí),天線的輻射方向圖中出現(xiàn)了比主波束輻射更大的柵瓣,因此不能通過(guò)控制相位實(shí)現(xiàn)全方位的波束掃描。圖7(b)直觀地顯示了不同掃描角度下天線輻射方向圖的一維表示形式,便于觀察天線的方向?qū)傩院驮鲆?。如圖7(b)所示,該天線具有良好的波束轉(zhuǎn)向特性,在不同的掃描角度下具有可接受的增益水平。天線陣列的主波束可以轉(zhuǎn)向60°(60°~120°),同時(shí)天線能夠在保持增益大于10 dB下實(shí)現(xiàn)大約80°的波束覆蓋范圍。

        2 結(jié)束語(yǔ)

        本文設(shè)計(jì)了一種毫米波5G手機(jī)天線,該天線通過(guò)縫隙耦合饋電,并通過(guò)增加寄生貼片的方式有效擴(kuò)展了天線的帶寬。該天線的工作頻帶為23.15~28.3 GHz,覆蓋了WRC-19中提出用于未來(lái)5G的頻段以及中國(guó)工信部計(jì)劃增加的CHN46 24.75~27.5 GHz毫米波頻段,回波損耗S11小于-10 dB。組陣后的天線整體的增益達(dá)到了14.8 dB,并通過(guò)單獨(dú)控制天線陣元的相位實(shí)現(xiàn)波束掃描。在不同的掃描下具有可接受的的增益水平。

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        第一作者簡(jiǎn)介:杜玥(1999-),女,碩士。研究方向?yàn)槭謾C(jī)天線電磁暴露劑量學(xué)。

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