楊佳妮
摘要:文章設計了一種用于指定圓柱形設備的微帶天線陣,微帶天線體積小、低剖面、易共形、易集成、成本低,適合批量生產(chǎn)。文章在HFSS仿真設計環(huán)境里對天線進行了物理建模,該微帶陣列天線電性能良好,易于在工程上實現(xiàn)。
關鍵詞:X波段;圓柱形天線;微帶陣列天線
1 天線概述
在一些應用場合要求天線具有在有限的安裝空間以及低剖面,特定的電氣指標等的能力,同時不改變平臺的氣動外形以及飛行性能[1]。而微帶天線具有體積小、質量輕、剖面薄、易集成和易與載體共形的優(yōu)點,適合規(guī)?;可a(chǎn),可以有效地降低系統(tǒng)成本。
本文的微帶陣列天線使用一種柔性介質板加工制作,實現(xiàn)了圓柱形平臺天線的共形需求,滿足了特定方向的增益要求。天線設計采用1×16微帶天線陣,采用功分網(wǎng)絡饋電,實現(xiàn)了在X波段內良好的駐波以及彈體的前向、后向指定覆蓋范圍的輻射方向圖。
2 天線設計
2.1 天線單元的尺寸計算
如圖1所示,用傳輸線模分析法討論矩形微帶,將天線視為一段長L兩端開路低阻抗微帶傳輸線。等效為無限大平面上相同激勵的兩個縫隙[2],縫寬△L,相距L=λg/2。根據(jù)理論公式可得貼片尺寸
,貼片長度L理論上取值λg/2,但是由于受到邊緣場的影響,在設計L的尺寸上應該從λg/2中減去2△L,其中c為真空中的光速,諧振頻率f,εr為介質板介電常數(shù),λg為工作波長。
2.2天線單元的仿真設計
HFSS軟件對天線單元進行仿真,根據(jù)所采用的柔性印制板的參數(shù)以及單元天線工作中心頻率,可以得到天線的原始尺寸W,L。矩形微帶貼片天線在HFSS中的仿真模型如圖2所示。通過軟件對天線進行優(yōu)化仿真,最終的到滿足設計要求的單元貼片尺寸為:W0=13 mm,W1=6 mm,W2=1.4 mm,L0=10.2 mm,L1=2 mm。該貼片在工作頻帶內:S11<-1O dB,駐波VSWR<2,如圖3所示。天線最大輻射方向的增益>7 dB,如圖4所示。
3.3 饋電網(wǎng)絡設計
設計饋電網(wǎng)絡如圖5所示,使天線單元得到等幅同相的激勵,采用并聯(lián)饋電方式使功分器組成多級網(wǎng)絡[3]。
3.4 微帶天線陣列設計
這里采用16個單元天線組成1×16的線陣,并且改變單元天線的放置方向,達到指向方向范圍的輻射要求,設計功分網(wǎng)絡來給天線陣列饋電。
結合裝配以及天線尺寸要求,綜合考慮取一定的單元間距進行仿真。饋線的長度和寬度的初始值由TXLINE軟件計算得出,然后在HFSS軟件中優(yōu)化。微帶陣列天線與功分網(wǎng)絡整體仿真結構如圖6所示。
圖7為微帶天線陣列的駐波結果,在工作頻帶內天線陣列-1O dB,電壓駐波比在工作頻帶內VSWR<2;圖8為輻射方向圖,實現(xiàn)了后向的指定角度范圍內G≥-15 dB,以及前向指定角度范圍內的增益要求。
4 結語
本文利用HFSS軟件對一種低剖面微帶陣列天線進行了研究和設計。設計了1×16的微帶陣列天線及功分網(wǎng)絡,設計結果表明,在X波段的一定頻段內,該陣列天線的電壓駐波比小于2,指定方向的輻射特性滿足設計要求,適用于批量的生產(chǎn)。
[參考文獻]
[1]林濤.彈載超寬帶天線設計與仿真研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2016
[2]郭婧.K波段微帶陣列天線技術研究[D].成都:電子科技大學,2015.
[3]楊亞兵,趙迎超,李緒平,等.一種寬帶低副瓣微帶陣列天線的設計[J].火控雷達技術,2015(4):84-87.