五邑大學信息工程學院 湯恒亮 李繼嵐 張 昕
一種具有雙陷波特性的超寬帶天線設計
五邑大學信息工程學院 湯恒亮 李繼嵐 張 昕
【摘要】在現(xiàn)有超寬帶天線改進的基礎上,本文設計出一種超寬帶雙陷波天線。通過在天線接地面上添加對稱的雙L形調諧枝節(jié),實現(xiàn)UWB頻段雙陷波特性。使用Ansoft HFSS軟件對設計的天線進行仿真實驗和實物天線測試,結果表明∶這種改進型天線結構設計合理,天線在3-12GHz工作頻帶內滿足電壓駐波比小于2。在3.2-3.7GHz、5.15-5.8GHz頻帶內具有較好的陷波特性。
【關鍵詞】共面波導;超寬帶天線;雙陷波
隨著室內高速無線接入技術的發(fā)展,特別是在IEEE 802 15.3a標準提出了將3.1-10.6GHz的頻帶劃為超寬帶通信使用之后[1],超寬帶系統(tǒng)已經(jīng)越來越具有吸引力。但在超寬帶通信頻帶內還存在著其他窄帶通信系統(tǒng),為避免超寬帶系統(tǒng)與窄帶通信系統(tǒng)間的相互干擾,必須采用具有帶阻特性的超寬帶天線[3-6]。
很多學者對超寬帶陷波天線進行了研究[7],文獻[2]通過在天線的輻射單元刻蝕U形槽和在接地板上添加L形調諧枝節(jié)實現(xiàn)了天線在3.5GHz、5.5GHz的陷波,天線結構如圖1所示。本文在此基礎上作出了改進,在天線的接地面刻蝕對稱的雙L形調諧枝節(jié),實現(xiàn)了超寬帶天線在3.5GHz、5.5GHz的雙陷波特性。通過三維電磁場仿真軟件Ansoft HFSS對天線進行設計、建模和優(yōu)化。
圖1 文獻2所設計天線
圖2 雙陷波超寬帶天線的結構圖
圖3 雙陷波超寬帶天線的實物圖
圖4 天線電壓駐波比的仿真和測試圖
表1 雙陷波超寬帶天線的相關參數(shù)(單位:mm)
圖5 H平面方向圖
本文采用厚度為0.508mm,相對介電常數(shù)為3.66、損耗角正切為0.0037的Rogers 4350B介質板,整個天線尺寸為W × L×H為32mm×32mm×0.508mm,該天線采用共面波導饋電,使用TXLINE軟件計算出饋電線寬度s=1.0mm,饋電線與地板的縫隙g=0.3mm。天線的結構圖和實物圖分別如圖2和圖3所示。
利用HFSS仿真軟件對天線的參數(shù)進行掃描和優(yōu)化,最后得到符合所需天線的尺寸參數(shù)。天線優(yōu)化后的尺寸由表1給出。
3.1 仿真與實物天線性能比較
圖4給出了天線VSWR的仿真與測試結果。從中可以看出天線在3-12GHz內電壓駐波比小于2,在3.2-3.7GHz、5.15-5.8GHz頻段實現(xiàn)陷波。將測量結果和仿真結果相比較,可以看到兩者大體上吻合,但也有一些偏差。天線加工制作的精度、SMA 接頭焊接技術以及介質基板質量等,都是導致這些偏差的可能原因。
天線在H面和E面的二維極化方向圖仿真結果如圖5和圖6所示。由圖可看出,隨著頻率升高方向圖雖然發(fā)生變形,但在整個通帶內能基本保持穩(wěn)定,H面方向圖呈現(xiàn)類似偶極子的啞鈴型,H面方向圖有良好的全向性,滿足超寬帶通信需求。
圖6 E平面方向圖
3.2 與文獻[2]天線性能的比較
圖7和圖8分別給出了本文設計的雙陷波超寬帶天線的增益仿真圖和文獻[2]天線的增益仿真圖。對比可以發(fā)現(xiàn),本文所設計的天線陷波增益更好,并且在天線的高頻段增益更穩(wěn)定,不會有很明顯的跳變。結果對比如表2所示。從表2可以看出本文所設計天線陷波特性和增益優(yōu)于文獻2。
圖7 雙陷波超寬帶天線的增益仿真圖
圖8 文獻2天線的增益仿真圖
表2 陷波增益對比
本文設計了一款具有雙陷波特性的超寬帶天線,天線的整體尺寸為32mm*32mm*0.508mm,通過在天線的接地面上添加一對對稱的雙L形調諧枝節(jié)實現(xiàn)天線的雙陷波特性。與文獻[2]的雙陷波天線相對比,本文所設計的天線陷波特性更好,頻率增益更穩(wěn)定。同時在通帶內具備全向輻射特性和穩(wěn)定的增益,該天線體積小、結構簡單、性能優(yōu)良,有一定的實用價值。
參考文獻
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A ultra wideband antenna with dual band notch characteristic
TANG Heng-liang,ZHANG Xin,LI Ji-lan
(School of Electronic Information Engineering ,Wuyi University, Jiangmen Guangdong 529000,China)
Abstract:The ultra wideband antenna is proposed with dual band notch characteristic in this paper. The double-band UWB notch characteristic is achieved by adding double L-shaped tuning stub on the antenna ground plane symmetrical. The antenna is tested by Ansoft HFSS simulation software and physical measurement. The results show the VSWR in 3-12GHz of less than 2 and a notch characteristic in 3.2-3.7GHz and 5.15-5.8GHz.
Key words:CPW; Ultra-wideband(UWB); Double notch