徐亞偉,郝 汀,蔣智辰
(中國船舶重工集團(tuán)公司第723研究所,揚(yáng)州 225001)
?
一種C波段彈載共形微帶天線陣列設(shè)計(jì)
徐亞偉,郝 汀,蔣智辰
(中國船舶重工集團(tuán)公司第723研究所,揚(yáng)州 225001)
提出了一種用于彈載設(shè)備的圓柱形天線陣設(shè)計(jì),并進(jìn)行了仿真,選用一種新型高增益微帶天線作為天線陣元。該天線具有良好的駐波比和波束掃描能力,既可用于彈載設(shè)備,也可用于地面系統(tǒng),不會(huì)因?yàn)楣残卧O(shè)計(jì)導(dǎo)致天線增益惡化。
微帶天線陣;共形天線;彈載天線
在航空航天領(lǐng)域,由于要考慮到空氣動(dòng)力學(xué)的問題,因此常常要求天線具有共形特性。而微帶天線由于其造價(jià)低廉、體積小、易加工、易集成、易共形等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于航天、通信等行業(yè)。但微帶天線也具有帶寬較窄以及單個(gè)陣元增益低等缺點(diǎn)[1-4]。
為了克服微帶天線的缺點(diǎn),科研人員進(jìn)行了很多研究,并取得了很大進(jìn)展。拓寬微帶天線頻帶的方法有很多,如增大介質(zhì)層厚度、附加寄生貼片、天線加載等,但這些方法往往是以降低天線增益為代價(jià)的[5-7]。而為了提高天線增益,可以對(duì)微帶天線進(jìn)行組陣。本文首先提出了一種新型微帶天線,為了提高天線增益,對(duì)其進(jìn)行組陣設(shè)計(jì),用HFSS軟件對(duì)其進(jìn)行了仿真??紤]到共形因素,本文仿真了與半徑為80cm和40cm的彈體共形的天線陣方向圖。仿真結(jié)果表明,天線陣具有良好的駐波比,增益高且不會(huì)因?yàn)楣残卧O(shè)計(jì)導(dǎo)致天線增益惡化。
微帶天線陣元示意圖如圖1所示。天線陣元為正方形貼片,因此諧振長(zhǎng)度為:
(1)
式中:εr=2.2,為天線的介電常數(shù);fr為天線的諧振頻率。
基片尺寸W=L=50mm,基片高h(yuǎn)=3mm;方形貼片尺寸a=b=20mm。為與50Ω諧振電阻匹配,由公式:
(2)
可以算出饋電點(diǎn)在貼片的對(duì)角線上距離邊線7.5mm處。為了提高天線增益,在高于貼片四周加載3個(gè)高1mm的方形環(huán)金屬片。若是增加四周基片的厚度,可以擴(kuò)展天線頻帶寬度,但同時(shí)也增加了表面波。金屬環(huán)片周期性的分布可以極大地抑制表面波,從而使天線向空間輻射的電磁波增多,進(jìn)一步改善天線增益。方形金屬環(huán)厚度m=1.5mm,尺寸分別為d1=28mm,d2=36mm,d3=44mm;環(huán)間間距相等,均為s=2.5mm。詳細(xì)參數(shù)設(shè)計(jì)見參考文獻(xiàn)[8]。
圖1 天線陣元模型示意圖
使用Ansoft公司的HFSS軟件對(duì)天線單元進(jìn)行仿真,得到的單元天線S11仿真曲線如圖2所示。從圖2可以看到天線單元的諧振頻率為4.3GHz,而S11<-10dB對(duì)應(yīng)的范圍為4.25~4.45GHz。圖3為天線單元仿真的天線增益方向圖,可以看到天線單元的最大增益為7.55dB,3dB波束寬度為86°。
圖2 仿真天線單元S11曲線
圖3 天線單元方向圖仿真
將上述微帶天線單元以線陣形式排列,組成七單元的微帶天線陣,示意圖見圖4。使用HFSS軟件仿真了7個(gè)微帶天線單元在同一平面時(shí)的天線方向圖,其性能如圖5所示??梢钥吹狡邌卧矫嫖炀€陣的最大增益在法線方向,增益為13.91dB,比單個(gè)天線單元提高了6dB,第一副瓣幅度為11dB,且3dB波束寬度只有6°。
圖4 七單元微帶天線陣
圖5 平面天線陣方向圖仿真
由于航空航天領(lǐng)域的載體主要為柱體,因此仿真了微帶天線陣與半徑分別為80cm和40cm的圓柱形彈體共形時(shí)的天線方向圖,其性能如圖6(a)和圖6(b)所示。從圖中可以看到,在彈體半徑為80cm時(shí),天線最大增益為13.61dB,波束寬帶為6.5°,第一副瓣幅度為10.3dB;在彈體半徑為40cm時(shí),天線最大增益方向變?yōu)椤?2.5°,最大增益為10.9dB。
圖6 共形天線陣方向圖
表1為平面線陣與2個(gè)共形天線陣的仿真結(jié)果比較,從表中可以看到,隨著共形載體的半徑變小,天線陣的最大增益會(huì)隨之變小,并且最大增益方向會(huì)發(fā)生變化。但在共形載體半徑為80cm時(shí),天線陣的最大增益并沒有明顯下降,且最大增益方向并沒有改變。說明在一定范圍內(nèi),將天線陣與載體共形是可行的。
本文設(shè)計(jì)并仿真了一種新型微帶天線的平面線陣及與彈體共形后的天線陣列,并對(duì)其進(jìn)行了分析。從天線陣的仿真結(jié)果來看,對(duì)該微帶天線進(jìn)行組陣設(shè)計(jì)可以有效地提高天線增益,并且在與彈體共形后并不會(huì)造成天線增益的明顯下降,證明本文論述的設(shè)計(jì)方法具有一定的實(shí)用價(jià)值,既可用于彈載設(shè)備,也可應(yīng)用于地面系統(tǒng)。
[1] 商遠(yuǎn)波,于曉樂,張福順,焦永昌,吳蘊(yùn)軒.C波段高增益圓極化微帶天線陣的研制[J].微波學(xué)報(bào),2006(6):69-72.
[2]LAIHW,LIPKM.Widebandsmallpatchantenna[J].ElectronicsLetters,2003,39(8):641-642.
[3] 王菲,李方.一種C波段機(jī)載共形導(dǎo)航天線[J].現(xiàn)代導(dǎo)航,2013(2):120-124.
[4]PORATHR.Theoryofminiaturizedshorting-postmicrostripantennas[J].IEEETransactionsonAntennasPropagation,2000,48(1):41-47.
[5]KARAHANM,AKSOYE,DEMETS,SAHINKAYAA.DesignofwidebandconformalantennaarrayatX-bandforsatelliteapplications[C]//IEEE,AntennasandPropagationSocietyInternationalSymposium.VancouverBritishColumbia,Canada,2015:397-400.
[6] 鐘順時(shí).微帶天線理論與應(yīng)用[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,1991.
[7] 孟一波.X波段寬帶微帶天線陣設(shè)計(jì)與分析[D].南京:南京理工大學(xué),2006.
[8] 梁斌,楊娜.一種新型高增益微帶天線[J].數(shù)字通信,2009(10):62-64.
DesignofAMissile-borneConformalMicrostripAntennaArrayatCBand
XUYa-wei,HAOTing,JIANGZhi-chen
(The723InstituteofCSIC,Yangzhou225001,China)
Thispaperproposesacolumniformantennaarraydesignformissile-borneequipment,andperformsthesimulation,usesanewhigh-gainmicrostripantennaastheantennaelement.Theantennaisofgoodstanding-waveratio(SWR)andbeamscanningcapability,notonlycanbeappliedtomissile-borneequipments,butalsocanbeusedforgroundsystems.Theconformaldesignwillnotmaketheantennagaindeteriorate.
microstripantennaarray;conformalantenna;missle-borneantenna
2016-06-24
TN
A
CN32-1413(2016)05-0067-03
10.16426/j.cnki.jcdzdk.2016.05.017