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    一種基于人工磁導(dǎo)體的低剖面螺旋天線研究

    2015-05-30 17:54:14朱雨薇
    中國新通信 2015年24期
    關(guān)鍵詞:半球形圓極化反射面

    朱雨薇

    【摘要 】 移動互聯(lián)網(wǎng)影響移動網(wǎng)絡(luò)服務(wù)以“語音”為中心到“數(shù)據(jù)”為中心的轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致整個電信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化。特別是定位技術(shù)的大規(guī)模使用,使得系統(tǒng)對天線的要求趨于高增益、小型化、圓極化[1-3]。本文提出一種半球形螺旋天線具有低剖面、圓極化的特點,用人工磁導(dǎo)體做反射面。經(jīng)優(yōu)化,該天線的中心頻率在2.81GHz,波瓣寬度BW=105°,軸比AR=0.493滿足圓極化條件。此外,天線峰值增益高達9.725dBi,證明了該天線的可行性。

    【關(guān)鍵字】 圓極化 低剖面 螺旋天線 人工磁導(dǎo)體

    This research investigates a low profile circularly hemispherical helical antenna above an artificial magnetic conducting surface. The hemispherical helical antenna gives a wider bandwidth than other antennas, for example micro strip antenna. When compare with that antenna over perfectly electrical conducting, its radiation is better. This thesis researched 3-turns and 5-turns helix above AMC and PEC surface, the result shows AMC ground plane could increase antenna radiation pattern, power gain and optimise the axial ratio.

    The simulation software CTS (Computer simulation Technology) MICROWAVE STUDIO (CST MWS) will be used to design and simulate the hemispherical antenna structure, which will carry out the required results. Last but not least, optimization is a vital procedure, the performance will be better after this stage.

    KEY WORDS: helical antenna,low profile, circularly polarization, Artificial electromagnetic materials

    由于移動互聯(lián)網(wǎng)的大勢發(fā)展,使得用戶對通信質(zhì)量的要求越來越高。更為重要的是“4G時代移動互聯(lián)網(wǎng)的時間、地點、流量、應(yīng)用差異化會帶來愈發(fā)明顯的流量突發(fā)性,一個基站,早、中、晚,甚至每時每刻負載量都存在巨大差異。”康普無線解決方案部銷售總監(jiān)王勝說。而作為基站的一部分,天線也將隨之發(fā)生變化。雖然說,天線的成本不及基站的百分之三,但是天線的性能好壞直接影響著基站的性能。傳統(tǒng)天線用理想電導(dǎo)體(PEC)做反射材料,但根據(jù)鏡像原理,反射場會產(chǎn)生180°相位差[4]。這要求天線與反射面距離大于? λ。無法滿足低剖面的要求。

    人工磁導(dǎo)體(AMC Artificial Magnetic Conductor)具有零相位反射特性,可以滿足天線的低剖面。并且由于反射場與入射場疊加使天線增益提高3dB[5]。本文研究設(shè)計出一款半球面螺旋天線可以滿足小型化,寬頻帶,圓極化的要求。

    一、單元設(shè)計分析

    本文采用的半球形螺旋半徑a=1.95cm,天線材料自身半徑與饋電的同軸電纜的內(nèi)導(dǎo)體半徑相同,均為=0.05cm,同軸電纜的外導(dǎo)體半徑為=0.225 cm。離理想電導(dǎo)體高度h=0.8cm,頻率為2.94GHz。如圖1。

    (環(huán)繞圈數(shù)N=3,半徑a=1.95cm,離地高度h=0.8cm)

    人工磁導(dǎo)體選用無過孔結(jié)構(gòu),具有零相位反射特性而且比過孔接口結(jié)構(gòu)簡單[6]。本文用方形單元的AMC結(jié)構(gòu),如圖2。像一塊夾心餅干一樣,方形貼片被2層介質(zhì)板夾在中間。介質(zhì)板的介電常數(shù)2.5,單層厚度==1.5748 mm,邊長L=13.3mm。貼片邊長W=0.192*0.192=12.8 mm(其中)。

    理論上這種結(jié)構(gòu)的AMC具有較為優(yōu)良的反射相位特性,因為反射場相位在±90°之間的頻帶是AMC單元的帶寬[7]。圖3給出了其反射相位曲線。顯然,此單元的中心頻點是4.5GHz。反射場相位±90°之間帶寬0.73GHz。

    為了與天線的2.94GHz匹配,需要改變AMC單元尺寸使中心頻點到2.94GHz,,其中單層厚度==1.4606 mm,邊長L=25.6mm。貼片邊長W=24.6mm,帶隙間隔g=0.5mm。更改后得到的反射相位曲線如圖5,顯示其中心頻點為2.94GHz??梢耘c天線匹配,使天線的性能達到最佳。

    二、天線設(shè)計與仿真

    在各種類型的天線中,螺旋天線具有更寬的帶寬,更是廣泛應(yīng)用在衛(wèi)星通信和定位系統(tǒng)中。[8]而半球形螺旋天線與之相比具有更低的剖面,更小的軸比,而且同樣有較好的圓極化特性[9]。理論上,AMC單元組成的反射面為無限大的結(jié)構(gòu)。但在實際中,AMC反射面不可能無限增大。故本文采用4×4的結(jié)構(gòu)模型來代替無限大的反射面。圖5顯示了基于AMC反射面的半球形螺旋天線,參數(shù)設(shè)置如下:繞線圈數(shù)N=5,天線半徑a=1.85cm,離地高度h=0.4cm,天線自身半徑=0.05 cm, AMC反射面用的之前改良后的單元組成的4×4的結(jié)構(gòu)模型(但在仿真中必須作為一個整體構(gòu)成,不能由16塊小的AMC單元拼湊。不然會有誤差)。由圖6、圖7可知,在C/λ=1.13時,即頻率f=2.81GHz時,遠場軸比具有接近0的最小值A(chǔ)R=0.493,極化方式為圓極化,波瓣寬度達到105°。且此時的增益最大,為G=9.725dBi。較普通天線而言性能更優(yōu)化。

    三、結(jié)論

    半球形螺旋天線的由來已久,但基于人工磁導(dǎo)體平面使得該天線的性能發(fā)揮到最優(yōu)。通過數(shù)值仿真,證明與PEC理想電導(dǎo)體相比,人工磁導(dǎo)體具有更寬的帶寬。經(jīng)過仿真優(yōu)化,改變天線環(huán)繞圈數(shù),離地高度,饋電位置等參數(shù),得到合成天線極化方式為圓極化,增益達到9.725dBi,高于普通圓極化天線。

    參 考 文 獻

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    [3] Jeffrey R. Clark,(2004)Multifilar Hemispherical Helical Antennas,IEEE Antennas and Propagation Society Symposium, 2004, June 2004, Vol.3, pp.3333-3336

    [4]Alexandros P. Feresidis; George Goussetis;Shenhong Wang, and John (Yiannis) C. Vardaxoglou.(2005) Artificial Magnetic Conductor Surfaces and Their Application to Low-Profile High-Gain Planar Antennas, Ieee translations on antennas and propagation,vol. 53, No. 1, Jan. 2005

    [5]Maisarah Abu, M. K. A. Rahim, S. A. Hamzah (2010) A Meandered Triple-band Dipole Antenna with 920 MHz Artificial Magnetic Conductor, Antennas and Propagation Society International Symposium, July 2010, pp.1-4

    [6] Goussetis, G. ; Feresidis, A.P. ; Vardaxoglou, J.C. (2006) Tailoring the AMC and EBG characteristics of periodic metallic arrays printed on grounded dielectric substrate, IEEE Transactions on Antennas and Propagation 2006, Vol.54(1), pp.82-89 [Peer Reviewed Journal]

    [7] Kretly, L.C. ; Silva, A.M.P.A.(2003) The influence of the height variation on the frequency bandgap in an AMC, artificial magnetic conductor, for wireless applications: an EM experimental design approach, Proceedings of the 2003 SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference - IMOC 2003, Sept. 2003, Vol.1, pp.219-223

    [8] Hui, H.T. ; Chan, K.Y. ; Yung, E.K.N. (2003) The low-profile hemispherical helical antenna with circular polarization radiation over a wide angular range, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, June 2003, Vol.51(6), pp.1415-1418

    [9] Chan, K.Y. ; Hui, H.T. ; Yung, E.K.N. (2001) Central-fed hemispherical helical antenna, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, July 2001, Vol.4, pp.545-548

    [10]Safaai-jazi, A. (1996) Radiation characteristics of a spherical helical antenna

    ,IEEE Proceedings - Microwaves, Antennas and Propagation, 1996, Vol.143(1), pp.7

    [11]楊奮華;湯煒.一種新型的高增益低剖面天線[J].通信技術(shù).2013.01.PP.35-41

    [12]Grange, F. ; Delaveaud, C. ; Madhjoubi, K. (2010) Miniaturization of artificial magnetic conductors, Antennas and Propagation Society International Symposium, July 2010, pp.1-4

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