圓極化微帶陣列天線(xiàn)的設(shè)計(jì)
天線(xiàn)系統(tǒng)作為無(wú)線(xiàn)通信系統(tǒng)中的一個(gè)關(guān)鍵的部分,其特性的好壞直接影響著整個(gè)通信系統(tǒng)的工作性能。無(wú)論是在軍事國(guó)防還是民用通信領(lǐng)域,對(duì)于天線(xiàn)單元及陣列的阻抗帶寬、方向圖、極化和增益特性都提出了更高的要求。在實(shí)際應(yīng)用中,往往要求天線(xiàn)具有高增益、高功率、低旁瓣、波束掃描或波束控制等特性,采用某種形式的陣列天線(xiàn)則較容易獲得這些特性,因此,陣列技術(shù)在實(shí)際中獲得了廣泛的應(yīng)用。
1 微帶天線(xiàn)的設(shè)計(jì)
本文設(shè)計(jì)的微帶陣列天線(xiàn)的主要指標(biāo)是:工作頻率在2.4~2.5 GHz;天線(xiàn)極化方式為圓極化;天線(xiàn)增益>10 dBi;駐波1.5;方向圖E面波瓣寬度和面波瓣寬度>25°;尺寸約為400 mm×400 mm。
1.1 微帶天線(xiàn)單元
天線(xiàn)單元采用雙饋電點(diǎn)的正方形貼片的微帶結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)圓極化特性。同時(shí),通過(guò)介質(zhì)層(相對(duì)介電常數(shù)2.65)的厚度,可以實(shí)現(xiàn)天線(xiàn)單元工作帶寬的展寬。
利用HFSS軟件,獲得天線(xiàn)單元的最終結(jié)構(gòu)尺寸,其仿真模型,如圖1所示。介質(zhì)層高度為4/mm,輻射貼片邊長(zhǎng)35.25 mm,可根據(jù)正方形經(jīng)典天線(xiàn)的設(shè)計(jì)公式L=0.5 λg-2△l得到。
1.2 天線(xiàn)單元饋電網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
根據(jù)天線(xiàn)雙饋電點(diǎn)的特性設(shè)計(jì)天線(xiàn)的匹配網(wǎng)絡(luò)。圓極化方式采用雙饋電點(diǎn),兩個(gè)饋電端口所輻射的TM01模和TM10模,在貼片輻射方向形成來(lái)年各個(gè)正交分量,相差π/2,選擇適當(dāng)?shù)募?lì)頻率,可以使兩個(gè)模式同時(shí)被激勵(lì),從而得到一個(gè)圓極化輻射場(chǎng),所以饋電網(wǎng)絡(luò)采用Wilk-inson功分器,移相器采用普通微帶傳輸線(xiàn)。利用微帶傳輸線(xiàn)移相的特性,使功分器終端得到兩個(gè)等幅,相位相差π/2的電場(chǎng)。
天線(xiàn)單元加饋電后行進(jìn)了仿真得出了單元天線(xiàn)在工作帶寬內(nèi)的端口反射系數(shù)和阻抗特性,分別得到如圖3和圖4的結(jié)果。圖3可以看出加饋電后天線(xiàn)端口的反射系數(shù)在工作頻段內(nèi)均-30 dB,對(duì)應(yīng)駐波≤1.06。圖4可以看出加饋電后天線(xiàn)在中心頻率上的輸入阻抗為49.4-j0.35 Ω。
1.3 陣列天線(xiàn)的設(shè)計(jì)和仿真結(jié)果
前面已經(jīng)得到設(shè)計(jì)單元天線(xiàn)的特性,本文采用4個(gè)單元天線(xiàn)組成陣列天線(xiàn),并在HFSS中建模,如圖5所示,并且對(duì)該天線(xiàn)的電特性進(jìn)行仿真分析。
評(píng)論