新型C波段寬帶小型化全向天線(xiàn)
1 引言
微波全向天線(xiàn)較多應用于一點(diǎn)多址通信中,廣泛地應用于軍事、航天、遙控、遙測領(lǐng)域。在較低頻段中,微波全向天線(xiàn)主要有螺旋天線(xiàn)、交叉饋電式天線(xiàn)、波導縫隙天線(xiàn);而隨著(zhù)現代通信技術(shù)的發(fā)展,通信頻率向更高的波段發(fā)展已是必然趨勢,在C波段或更高的頻段,波長(cháng)很短,以上提到的天線(xiàn)由于結構復雜,導致加工費用高,調試困難,并且饋電結構也難于設計,使得天線(xiàn)的帶寬較窄;同時(shí)這些類(lèi)型的天線(xiàn)高度均超過(guò)半波長(cháng)或者四分之一波長(cháng),天線(xiàn)高度太大導致其占用的體積空間較大,并且天線(xiàn)RCS(雷達散射截面)也較大,對各類(lèi)載體平臺的電磁隱身特性也帶來(lái)較大影響。
考慮到上述情況,有必要為實(shí)際通信平臺開(kāi)發(fā)一種全向天線(xiàn),即新型C波段寬帶小型化全向天線(xiàn),它能夠提供比現有天線(xiàn)更理想的電磁特性,本文將詳細討論該天線(xiàn)的性能及主要結構參數對天線(xiàn)性能的影響,并對天線(xiàn)的阻抗及輻射特性進(jìn)行分析。
2 天線(xiàn)基本結構及輻射原理
新型C波段寬帶小型化全向天線(xiàn)共形全向天線(xiàn)示意如圖1、圖2所示,圖1為天線(xiàn)本身的外形結構,圖2為天線(xiàn)剖面圖。從圖中可以看出,該天線(xiàn)是由金屬圓盤(pán)、金屬單極子、介質(zhì)墊片、方形金屬地板以及同軸饋電連接器共同構成。
圖1 天線(xiàn)示意圖
圖2 天線(xiàn)剖面圖
金屬圓盤(pán)半徑r1、厚度h1,金屬單極子半徑r2、高度h2,它們加工為一個(gè)整體;金屬單極子中部有螺紋孔;聚四氟乙烯介質(zhì)墊片為一個(gè)類(lèi)似“瓶蓋”的腔體結構,半徑r3、厚度h3,中間有通孔使得同軸內芯通過(guò),其下部腔體尺寸可使得同軸連接器剛好深入其內部;方形金屬地板中間有通孔使得連接器外導體通過(guò);同軸連接器為市售產(chǎn)品,選用的是N型同軸連接器N-50KF-C,其特殊之處在于伸出的內芯有螺紋,它可以直接穿過(guò)介質(zhì)墊片上的通孔與金屬單極子中部的螺紋孔旋擰在一起,從而使得整個(gè)天線(xiàn)成為一個(gè)整體。
在本設計中,天線(xiàn)金屬圓盤(pán)及金屬單極子是起輻射作用的最主要部件,用于向空間輻射電磁波。當發(fā)射信號時(shí),同軸連接器通過(guò)連接的同軸電纜輸入外接發(fā)射機的發(fā)射信號,同軸接頭輸出的能量激起金屬圓盤(pán)及金屬單極子上的表面電流,從而產(chǎn)生輻射;由于所采用的金屬單極子直徑較大,使得天線(xiàn)可以發(fā)射較寬帶寬范圍內的垂直極化電磁波;由于金屬單極子頂端接入了金屬圓盤(pán),這使得天線(xiàn)頂端的電流不為零,有效的實(shí)現了天線(xiàn)的小型化;由于介質(zhì)墊片為腔體結構,分隔開(kāi)天線(xiàn)的輻射結構與金屬地板,使得同軸電纜能夠有效的激勵天線(xiàn)電流;金屬圓盤(pán)、金屬單極子及介質(zhì)墊片在結構上均成中心軸對稱(chēng)分布,可以使得天線(xiàn)在水平面360度范圍內輻射場(chǎng)均勻分布。
3 主要結構參數對于天線(xiàn)阻抗特性的影響
反射損耗是天線(xiàn)的一個(gè)重要性能參數,它決定了天線(xiàn)的阻抗特性。在設計過(guò)程中發(fā)現,影響該天線(xiàn)反射損耗性能的主要結構參數為金屬圓盤(pán)半徑r1、厚度h1,金屬單極子半徑r2、高度h2。通過(guò)多組建模仿真,可以得到各個(gè)參數對于天線(xiàn)反射損耗的影響規律,以便于實(shí)際天線(xiàn)的設計實(shí)現。
3.1 金屬圓盤(pán)半徑r1對反射損耗的影響
作為最主要的輻射結構,金屬圓盤(pán)的尺寸在很大程度上決定了天線(xiàn)的諧振頻率,圖3是針對不同的金屬圓盤(pán)半徑r1反射損耗隨頻率的變化曲線(xiàn)。隨著(zhù)半徑的增大,天線(xiàn)的諧振頻率逐漸向低頻端偏移,與一般的單偶極子天線(xiàn)類(lèi)似,輻射體尺寸與天線(xiàn)頻率呈現出相反的變化規律。
圖3 反射損耗與r1的關(guān)系
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dolphin | 2014-06-12
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