一種新型小型化的雙陷波超寬帶天線(xiàn)的設計
隨著(zhù)室內高速無(wú)線(xiàn)數據接入技術(shù)的發(fā)展,要求無(wú)線(xiàn)通信系統具有更大的數據吞吐量。特別是IEEE802.15.3a標準提出分配3.1~10.6 GHz頻段給超寬帶使用后,超寬帶通信系統越來(lái)越受到重視??紤]到與以往天線(xiàn)的設計要求,UWB天線(xiàn)不僅要求天線(xiàn)具有體積小、良好的輻射效率、全向覆蓋特性,同時(shí)應避免和其他通信系統相互干擾,主要重疊的通訊頻段有WLAN(5.2~5.8 GHz),WIMAX(3.3~3.6 GHz)和c波段(3.7~4.2 GHz)雷達通信系統,因此能否實(shí)現小型化UWB天線(xiàn)及雙阻帶性能已成為當今研究的重點(diǎn)。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201706/353111.htm微帶天線(xiàn)以其剖面薄、體積小、重量輕、可與載體表面相共形、易集成、成本低、易制作等優(yōu)點(diǎn)備受關(guān)注,常見(jiàn)的小型UWB天線(xiàn)主要包括印刷型單極子和寬縫隙天線(xiàn)。從上述背景出發(fā),本文設計了一種雙U縫隙的UWB天線(xiàn),帶寬2.97~12.75 GHz(VSWR2),在滿(mǎn)足天線(xiàn)性能的基礎上實(shí)現了雙阻帶功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23~5.82 GHz)。在天線(xiàn)設計中,地板采用了CPW饋電結構,通過(guò)調節饋線(xiàn)寬度W3可以達到高頻匹配,實(shí)現設計天線(xiàn)的小型化;輻射板采用了圓形輻射板CDM,通過(guò)調節它的半徑可以實(shí)現低頻段的阻抗匹配;輻射板上雙U縫隙的作用是產(chǎn)生雙阻帶,避免與其他通訊系統產(chǎn)生相互干擾。
在經(jīng)驗的基礎上進(jìn)行了大量的仿真實(shí)驗,獲得天線(xiàn)的具體結果參數。通過(guò)實(shí)物測量,顯示天線(xiàn)性能基本得到滿(mǎn)足,是一種具有實(shí)用意義的UWB天線(xiàn)。
1 天線(xiàn)結構設計
天線(xiàn)的具體尺寸結構示意圖如圖1所示。圓形輻射板、微帶饋線(xiàn)和地板印制在FR4介質(zhì)板的同一面,FR4介質(zhì)板厚度h=1.0 mm,相對介電常數εr=4.4,尺寸為20.0 mm×27.0 mm×1.0 mm。饋線(xiàn)寬度設計為W3=5 mm與50 Ω端口進(jìn)行匹配。其中,天線(xiàn)尺寸為:W=20 mm,L=27 mm,R=10 mm,W1=8 mm,W2=3.5 mm,W3=5.0 mm,L1=10mm,L1=10.2 mm,L2=7.8 mm,s1=0.8 mm,s2=1 mm,s3=0.6 mm。
圖1 天線(xiàn)的具體尺寸結構示意圖
(1)地板對天線(xiàn)駐波的影響。
基于圓形輻射板超寬帶天線(xiàn)理論已被廣泛引用。文中超寬帶天線(xiàn)的輻射板采用圓形輻射板,在天線(xiàn)設計中采用了新型復合地板,它由兩個(gè)半橢圓組成通,通過(guò)調節橢圓主半徑和長(cháng)短軸比,可以實(shí)現高頻段的阻抗匹配(VSWR2)。
在天線(xiàn)設計中為了實(shí)現天線(xiàn)的小型化,可以通過(guò)調節地板的參數使得天線(xiàn)的駐波比特性達到設計要求。設計天線(xiàn)的寬度W=20 mm情況下,仿真結果中橢圓的主半徑為4.9mm,如圖2所示,實(shí)現了小型化天線(xiàn)的設計。
圖2 駐波比隨W1變化的特性
(2)U型縫隙對天線(xiàn)駐波的影響。
通過(guò)在饋線(xiàn)和輻射板上設計雙U型縫隙實(shí)現了雙陷波特性。圖3所示給出了設計天線(xiàn)開(kāi)鑿對駐波比的影響。從圖中可以看出,該天線(xiàn)的帶寬為2.97~12.75 GHz,已經(jīng)超過(guò)了超寬帶所給定的帶寬3.0~10.6 GHz。腐蝕在饋線(xiàn)和輻射板上的U型縫隙寬度分別設為S1,S2和S3,大小直接影響阻帶帶寬。與文獻的設計比較,它們的縫隙都是開(kāi)在輻射板上,這種設計可以在輻射板上激勵新的電流起到諧振作用。本文開(kāi)了兩個(gè)U型縫隙,可以產(chǎn)生雙諧振作用。
圖3 開(kāi)鑿前后天線(xiàn)的駐波比特性
縫隙2開(kāi)在輻射板和饋線(xiàn)的連接部分,它的設計特點(diǎn)在于不僅可以產(chǎn)生諧振,而且對饋線(xiàn)電流到輻射板電流起到匹配作用。當改變縫隙2的位置時(shí),可以減小饋線(xiàn)和輻射板之間的反射,調節駐波比的大小。
仿真過(guò)程中發(fā)現中心諧振頻率被縫隙的長(cháng)度L1,L2直接影響,長(cháng)度變短時(shí),中心頻率變大,否則相反。通過(guò)分析知道,縫隙的本質(zhì)作用相當于1/2波長(cháng)諧振器。在這個(gè)基礎上,通過(guò)仿真優(yōu)化實(shí)現了所需阻抗特性如圖4所示。加工時(shí),寬度0.1 mm的縫隙不易加工,所以仿真優(yōu)化中,S1,S2和S3最終取值分別是0.8 mm,1 mm和0.6 mm以達到整體優(yōu)化的折衷。
圖4 駐波比隨L1、L2變化的特性
2 結果分析
天線(xiàn)實(shí)物如圖1所示。天線(xiàn)的仿真使用了Ansoft公司的高頻仿真軟件HFSS11,天線(xiàn)的駐波比測量使用的是安捷倫E8363B網(wǎng)絡(luò )分析儀。駐波比的仿真結果與測量結果的比較如圖5所示。測量結果表明整個(gè)天線(xiàn)的帶寬為2.97~12.75 GHz(VSWR2),滿(mǎn)足UWB的工作帶寬要求。并且實(shí)現了雙阻帶特性,兩個(gè)阻帶帶寬分別為3.35~4.00 GHz和5.23~5.82 GHz。仿真和測量結果在低頻較吻合,但高頻段測量時(shí)的駐波比結果稍微大于仿真結果,兩個(gè)阻帶同時(shí)有輕微右移,這是因加工精度和介質(zhì)材料的介質(zhì)常數不均勻所引起的,這種誤差在應用中是允許的。
圖5 駐波比的仿真結果與測量結果的比較
為考察天線(xiàn)在整個(gè)工作頻段內的輻射特性,測量的工作頻率為3 GHz、6 GHz和9 GHz時(shí)的天線(xiàn)E面和H面的輻射方向圖,具體如圖6所示。天線(xiàn)的H面輻射方向圖具有良好全向特性,不圓度8 dB。整個(gè)頻段內其輻射方向圖的形狀能保持穩定而且具有較好的不圓度,滿(mǎn)足超寬帶通信系統對天線(xiàn)輻射特性的要求。
圖6 天線(xiàn)在3 GHz、6 GHz和9 GHz時(shí)的方向圖
3 結束語(yǔ)
本文提出了一種新型小型化UWB微帶縫隙天線(xiàn)。陷波特性是通過(guò)在饋線(xiàn)和輻射板上開(kāi)兩個(gè)U型縫隙,引入半波長(cháng)諧振結構而獲得的。通過(guò)電磁仿真軟件HFSS11仿真計算,確定了天線(xiàn)的幾何尺寸。在微波暗室中對天線(xiàn)實(shí)物樣品的輸入端反射特性、輻射方向圖等進(jìn)行測量。研究結果顯示,天線(xiàn)的仿真數據和實(shí)測數據有較好的一致性,該天線(xiàn)在2.97~12.75 GHz的頻段范圍內具有良好的阻抗特性、輻射方向特性,在3.35~4.00 GHz和5.23~5.82 GHz范圍內具有陷波特性,降低了UWB天線(xiàn)和其他通信系統之間干擾的可能,因此是一種性能較好、具有使用價(jià)值的小型化超寬帶天線(xiàn)。
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