曹新宇 張金玲 楊虹蓁
(1.北京郵電大學(xué)電子工程學(xué)院,北京100876;2.北華航天工業(yè)學(xué)院電子工程系,河北 廊坊065000)
超寬帶無(wú)線電技術(shù)最初主要是用于雷達(dá)、準(zhǔn)確定位等領(lǐng)域.2002年,美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)通過(guò)了允許超寬帶技術(shù)用于民用化的規(guī)范,并將3.1~10.6GHz的頻率范圍分配給通信系統(tǒng)和測(cè)量系統(tǒng)使用.超寬帶天線與窄帶天線的本質(zhì)區(qū)別在于,它是通過(guò)發(fā)射和接收時(shí)間為納秒級(jí)的窄脈沖來(lái)進(jìn)行通信的.該技術(shù)是通過(guò)提高信道的帶寬進(jìn)一步來(lái)提高信道容量的,信道帶寬可以達(dá)到數(shù)個(gè)GHz.正因?yàn)槿绱?,超寬帶技術(shù)擁有窄帶技術(shù)無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn),非常適合用于短距離無(wú)線通信[1-2].
由于超寬帶(Ultra-Wideband,UWB)無(wú)線系統(tǒng)與其他無(wú)線系統(tǒng)共享頻率資源,在重疊頻段系統(tǒng)間信號(hào)彼此將形成干擾,如在5.1~5.8GHz頻段,與無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò)(Wireless Local Area Networks,WLAN)會(huì)產(chǎn)生同頻段干擾.為避免可能造成的信號(hào)誤碼,最有效的辦法就是設(shè)計(jì)具有阻帶濾波特性的超寬帶天線,使其在它系統(tǒng)使用頻段上形成信號(hào)抑制,從而降低系統(tǒng)間干擾,因此具有阻帶特性的UWB天線近年來(lái)成為了研究熱點(diǎn).同時(shí),為了拓展超寬帶天線的應(yīng)用,方便集成化,對(duì)天線的尺寸和結(jié)構(gòu)的要求也相當(dāng)苛刻.小型化和平面化的設(shè)計(jì)要求,決定了天線設(shè)計(jì)和加工的成本及難度,間接影響了天線的應(yīng)用場(chǎng)合和領(lǐng)域,因此也是一個(gè)重要的設(shè)計(jì)考量.
針對(duì)上述超寬帶天線的頻段陷波和小型化要求,設(shè)計(jì)了一款小型化平面雙陷波超寬帶天線[3].
常見的小型UWB天線主要包括印刷型單極子和寬縫隙天線[4].按照饋電方式的不同,可以將超寬帶天線分為三類:同軸饋電超寬帶天線、共面波導(dǎo)饋電超寬帶天線、微帶線饋電超寬帶天線.
共面波導(dǎo)和微帶線饋電結(jié)構(gòu)的超寬帶天線,由于它們均體積小、剖面尺寸小,易于系統(tǒng)集成,而且改變接地的形狀能得到不同的頻段效應(yīng),因此這兩類結(jié)構(gòu)得到了人們的青睞.
當(dāng)然微帶線饋電與共面波導(dǎo)饋電方式也有差別,微帶線饋電的天線在介質(zhì)板的上下兩面都有金屬片,背面的金屬既可作為微帶線的接地板,同時(shí)也起到了一定的電磁兼容效果.
根據(jù)上述特點(diǎn),本文設(shè)計(jì)采用了印刷型單極子微帶線饋電超寬帶天線結(jié)構(gòu).為了滿足寬帶頻譜要求,在傳統(tǒng)的單極矩形天線的基礎(chǔ)上,采用斜切角和地板開槽技術(shù),設(shè)計(jì)出頻段覆蓋3.1~10.6GHz完整頻段的超寬帶天線.
對(duì)于平面單極天線而言,它的尺寸大小主要取決于低頻值,為使駐波比小于2,可以用圓柱體側(cè)面展開尺寸近似地給予估算.下面給出圓柱體的估算公式:
式中:L為估算圓柱高;r為圓柱底面半徑;λ為低頻端對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng),mm;f為低頻端對(duì)應(yīng)的頻率,GHz.當(dāng)考慮饋線地板與天線的間隙g時(shí),選用公式(3).
通過(guò)上面的估算公式,可以得到矩形單極天線的初始尺寸,這里選取的矩形貼片尺寸為22mm×16mm,在該初始尺寸基礎(chǔ)上,加以參數(shù)優(yōu)化和斜切角技術(shù)處理,完成超寬帶天線設(shè)計(jì).該天線印制在相對(duì)介電常數(shù)為2.2,厚度為1mm的聚四氟乙烯材料上,圖1給出了超寬帶天線設(shè)計(jì)的正反面結(jié)構(gòu)圖.
圖1 超寬帶天線結(jié)構(gòu)圖(左為正面,右為反面)
超寬帶陷波功能的實(shí)現(xiàn)手段大致可劃分為兩類:槽線法和寄生貼片法.實(shí)現(xiàn)陷波特性的主要原理在于將槽線和寄生貼片等效為諧振器,并且使要陷波的頻點(diǎn)產(chǎn)生諧振[5].
通過(guò)設(shè)計(jì)優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)饋電間隙對(duì)天線性能影響較大.饋電間隙減小會(huì)增大介質(zhì)上表面的輻射貼片與下表面的微帶線地板之間的電容性,從而影響輻射頻段.通過(guò)參數(shù)優(yōu)化選定在饋電間隙為1mm時(shí),頻段和匹配效果最佳.圖2給出了所設(shè)計(jì)天線的回波損耗曲線.從圖2可以看出在3.1~10.6GHz頻段,損耗小于-10dB,且傳輸參數(shù)比較平滑,很好地滿足了超寬帶天線的頻段要求.
比較兩種實(shí)現(xiàn)手段,槽線法更容易分析和估算,且性能更加可靠,在設(shè)計(jì)中也更容易優(yōu)化和調(diào)整.設(shè)計(jì)中槽線長(zhǎng)度可由下式估算:
圖2 超寬帶天線回波損耗曲線
本設(shè)計(jì)選用U形槽槽線法構(gòu)造半波長(zhǎng)諧振器,選在無(wú)線局域網(wǎng)5.15~5.825GHz和全球微波互聯(lián)網(wǎng)3.4~3.6GHz兩個(gè)應(yīng)用頻段產(chǎn)生陷波,形成信號(hào)的抑制,使各系統(tǒng)工作信號(hào)頻段隔離,不受彼此信號(hào)干擾,實(shí)現(xiàn)信號(hào)正常傳輸和接收.為了確保系統(tǒng)間信號(hào)的有效隔離,這里選擇略展寬的陷波頻段,以形成保護(hù)間隙,設(shè)計(jì)在3.3~3.8GHz和5.0~5.9 GHz頻段實(shí)現(xiàn)陷波.通過(guò)對(duì)所設(shè)計(jì)的超寬帶天線電流仿真分析,得知電流能量主要集中在貼片縱向的中部,因此在此開槽諧振效果明顯.設(shè)計(jì)采用了層疊的U形槽線,在限定頻段實(shí)現(xiàn)陷波功能.圖3給出了陷波天線設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)圖.
圖3 超寬帶雙陷波天線結(jié)構(gòu)圖
通過(guò)分析仿真驗(yàn)證了在層疊槽線間隔不小于2mm時(shí),陷波槽線彼此之間影響可忽略.圖4給出了外層槽線尺寸長(zhǎng)度參數(shù)L2優(yōu)化曲線圖.由優(yōu)化曲線圖再次驗(yàn)證了調(diào)整3.5GHz陷波槽線參數(shù)時(shí),對(duì)5.5GHz陷波頻段影響甚微.此層疊的槽線布局進(jìn)一步保證了天線小型化和多陷波特性的設(shè)計(jì)要求.
圖4 陷波槽線參數(shù)L2優(yōu)化曲線圖
上述為陷波天線的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過(guò)程,在分析中,根據(jù)超寬帶性能指標(biāo)要求,對(duì)結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了全面優(yōu)化,表1列出了天線優(yōu)化結(jié)構(gòu)參數(shù).
表1 陷波天線設(shè)計(jì)優(yōu)化結(jié)構(gòu)參數(shù)
采用HFSS設(shè)計(jì)仿真軟件,對(duì)天線結(jié)構(gòu)進(jìn)行建模,選取聚四氟乙烯介質(zhì)基板,建立了30mm×18 mm×1mm小尺寸陷波天線,對(duì)超寬帶陷波天線重要性能參數(shù)分析和仿真,給出了分析結(jié)果曲線,如圖5、6所示.
從圖5可以看出,天線在3.1~10.6GHz的超寬帶頻段中,除3.3~3.9GHz和5.0~5.9GHz頻段,實(shí)現(xiàn)了超寬帶天線的設(shè)計(jì)要求,回波損耗不大于-10dB,駐波比小于2,在陷波頻段損耗平均有7 dB的增長(zhǎng),產(chǎn)生了很好的陷波抑制作用.
圖6給出了天線在3、6、9GHz頻點(diǎn)處的遠(yuǎn)場(chǎng)E和H面輻射圖.從圖6可以看出該天線在E面輻射方向圖近似偶極子,在H面輻射近似全向輻射,雖然在9GHz處方向圖略有惡化,H面輻射場(chǎng)強(qiáng)也有所減弱,但輻射強(qiáng)度仍滿足超寬帶天線通信的要求.
圖5 雙陷波天線回波損耗圖
圖6 超寬帶陷波天線輻射場(chǎng)強(qiáng)圖
通過(guò)分析和研究,設(shè)計(jì)了一種小尺寸超寬帶雙陷波天線,通過(guò)層疊槽線方式,在選定的3.5GHz和5.5GHz兩中心頻點(diǎn)所在頻段產(chǎn)生陷波,通過(guò)設(shè)計(jì)和仿真驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)天線具有較好的陷波效果,層疊式的槽線有利于減小天線的結(jié)構(gòu)尺寸,并且為多陷波天線的小型化設(shè)計(jì)提供了方便.同時(shí)給出了遠(yuǎn)場(chǎng)輻射圖,設(shè)計(jì)滿足超寬帶天線的通信輻射要求.下一階段將進(jìn)一步分析超寬帶可調(diào)陷波天線及其天線小型化處理.
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