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    八木天線在流星通信系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

    2019-08-30 03:32:00郝國(guó)欣馬銀圣靳佰良
    無(wú)線電通信技術(shù) 2019年5期
    關(guān)鍵詞:反射器振子流星

    郝國(guó)欣,何 鵠,馬銀圣,靳佰良

    (1.中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十二研究所,山東 青島 266107;2.中國(guó)人民解放軍32184部隊(duì),北京 100093)

    0 引言

    作為端射行波天線之一的八木天線在許多無(wú)線通信系統(tǒng)中都有廣泛應(yīng)用,其天線方向性強(qiáng),增益高,饋電方便,相對(duì)頻寬在5%左右,非常適合在頻帶較窄的通信系統(tǒng)中使用。而流星余跡通信系統(tǒng)中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量小(通常為幾十千字節(jié))、帶寬窄,選擇使用八木天線非常適宜。早期流星突發(fā)通信系統(tǒng)中使用的八木天線多以雙層五(六)單元八木天線陣為主,但雙層天線陣的架設(shè)對(duì)于天線的仰角和方位角很難準(zhǔn)確把握,且雙層天線的阻抗匹配需要U型管作平衡-不平衡變換,架設(shè)后的天線駐波比實(shí)測(cè)偏差較大,因此設(shè)計(jì)使用單層八木天線應(yīng)需而生。

    1 八木天線簡(jiǎn)介

    八木天線(Yagi-Uda Antenna)全稱為“八木宇田”天線,由日本東京大學(xué)的八木秀次(Hidesugu Yagi)和宇田新太郎(Shintaro Uda)共同研制。八木天線又稱為引向天線,采用平行布局,由一個(gè)驅(qū)動(dòng)單元(又稱有源振子)、一個(gè)無(wú)源反射器單元和若干個(gè)無(wú)源引向器單元排列而成,如圖1所示。反射器比有源振子長(zhǎng)度長(zhǎng),引向器比有源振子長(zhǎng)度短,由反射器指向引向器的方向接收信號(hào)能力最強(qiáng)。有源振子通過(guò)饋線和發(fā)射機(jī)功放輸出或與接收機(jī)前端輸入相連,有源振子被饋電后在空中能夠產(chǎn)生電磁波,通過(guò)耦合在無(wú)源振子上產(chǎn)生感應(yīng)電流并向空間輻射[1-2]。

    圖1 八木天線形式示意圖

    通過(guò)八木天線振子單元的電流分布,可得到各天線振子的遠(yuǎn)場(chǎng)分布。將各振子的遠(yuǎn)場(chǎng)疊加,可進(jìn)一步獲得遠(yuǎn)場(chǎng)輻射的總場(chǎng)[3-4]。當(dāng)n個(gè)振子平行排列于z軸,第n個(gè)振子產(chǎn)生的遠(yuǎn)場(chǎng)輻射見式(1)~式(2)。

    E?-jωAθn,

    (1)

    (2)

    式中,xn,yn表示第n個(gè)振子的位置。將N個(gè)振子形成的場(chǎng)疊加后得到八木天線的總場(chǎng),如式(3)~式(4)。

    (3)

    (4)

    在實(shí)際設(shè)計(jì)中,由于多個(gè)反射器對(duì)八木天線的性能并沒(méi)有顯著改善,因此只有一個(gè)反射器單元。但是引向器具備感應(yīng)電流的作用,所以能夠通過(guò)增加引向器的數(shù)量來(lái)提高天線的端向輻射性能。八木天線的主要輻射特性參數(shù)主要有:方向增益、輸入阻抗、頻帶寬度、前后比和旁瓣幅度等,引向器和反射器的間距、長(zhǎng)度決定了輻射特性。在天線設(shè)計(jì)過(guò)程中,主要關(guān)鍵點(diǎn)包括:① 振子數(shù)目及引向器單元的排列;② 反射器單元和驅(qū)動(dòng)單元的間距;③ 根據(jù)阻抗要求設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)單元[5]。

    2 流星突發(fā)通信

    流星突發(fā)通信(Meteor Burst Communication,MBC)是一種以流星余跡為媒介的通信體制[6-8]。當(dāng)流星掠過(guò)地球大氣層,在海拔80~120 km范圍內(nèi),流星和大氣層的空氣分子發(fā)生劇烈摩擦碰撞,激起周圍大氣的電離,產(chǎn)生一條以流星痕跡為中心的“拖尾狀”長(zhǎng)柱形電離顆粒軌跡,這就是“流星余跡”,其電子密度非常大,對(duì)甚高頻(VHF)頻段的信號(hào)具有良好的反射作用,因此可利用這一物理特性作為電波傳播的媒介實(shí)現(xiàn)短時(shí)、低速率數(shù)據(jù)以及報(bào)文等通信[8]。流星余跡長(zhǎng)度在20~40 km左右,針對(duì)甚高頻的通信距離可確認(rèn)在300~2 000 km的范圍內(nèi)。流星余跡通信系統(tǒng)中,天線應(yīng)提供較高的増益特性,且具備較強(qiáng)的覆蓋能力,使得其波束能夠涵蓋較寬的區(qū)域,因此常采用八木天線作為收發(fā)天線[9-10]。八木天線作為一種慢波結(jié)構(gòu)的行波線天線,具有增益高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、通用性強(qiáng)、易于排陣和變形等特點(diǎn),完全滿足MBC系統(tǒng)中天線形式的需要[11-12]。

    3 八木天線的設(shè)計(jì)

    根據(jù)流星余跡的通信特點(diǎn),八木天線需要在較寬頻帶內(nèi)具有高增益特性,使能量更好地投射到盡量遠(yuǎn)的區(qū)域且具有一定的輻射強(qiáng)度。首先選定MBC通信工作頻段在甚高頻39.5 ~ 45.0 MHz,在中心頻率42.5 MHz處天線增益設(shè)計(jì)指標(biāo)不小于13 dB。

    3.1 八木天線的設(shè)計(jì)與改善

    八木天線振子數(shù)目根據(jù)方向性系數(shù)或增益來(lái)決定,方向圖和增益存在下面關(guān)系:

    G=ηD。

    (5)

    作為引向天線,八木天線效率非常高(大于90%)、損耗很小,故G?D。方向系數(shù)為:

    (6)

    式中,L為八木天線振子軸長(zhǎng),λ為波長(zhǎng);k1為比例系數(shù),它是L/λ的函數(shù)。

    一般來(lái)說(shuō),方向系數(shù)隨L/λ的增加而增大。但隨L/λ增加,方向系數(shù)增大的速度下降,這是因?yàn)楫?dāng)L/λ較小時(shí),k1值較大,但當(dāng)L/λ增大,k1值下降。L/λ增大,引向器數(shù)目增多,使天線的結(jié)構(gòu)復(fù)雜化,增加了天線的制造成本、占地面積和架設(shè)難度,通常引向器的振子數(shù)目為6~12個(gè)比較適宜,在本系統(tǒng)中選擇設(shè)計(jì)八單元八木天線,如圖2所示。

    圖2 八單元八木天線的設(shè)計(jì)

    首先確定八木天線的總長(zhǎng)L/λ,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)圖表查詢,選取L=2.01λ??紤]天線的指標(biāo)在工作頻段的低端容易實(shí)現(xiàn),而高端變化較快,因此設(shè)計(jì)頻率高于中心頻率。振子使用直徑為20 mm的鋁質(zhì)管材,天線設(shè)計(jì)總長(zhǎng)為13 015 mm。

    然后計(jì)算振子的分布間距d。間距d較大時(shí),波瓣較窄,增益較大,但是副瓣也較大,通常振子分布間距范圍為:dr=(0.16 ~ 0.20)λ;d01=(0.14 ~ 0.16)λ;d12=(0.18 ~ 0.25)λ;d23=(0.25 ~ 0.35)λ;d34=(0.27 ~ 0.32)λ;d45=(0.27 ~ 0.33)λ;d56=(0.30 ~ 0.40)λ。

    為追求最大增益,間距d依次取[A組:0.20λ,0.16λ,0.25λ,0.35λ,0.32λ,0.33λ,0.40λ]。得到的增益仿真[13-14]如圖3中A曲線。改變振子的布局間距,進(jìn)一步提高增益,得到圖3中B曲線。此時(shí)的振子間距為[B組:0.30λ,0.21λ,0.28λ,0.34λ,0.31λ,0.29λ,0.28λ],間距(單位:mm)為:dr=1 955;d01=1 355;d12=1 850;d23=2 180;d34=2 025;d45=1 885;d56=1 745。對(duì)比圖中A,B曲線,可以得出,增益的提高是以帶寬減少為代價(jià)的,但也并未引起副瓣電平的過(guò)多惡化(< 1 dB)。

    圖3 不同振子間距的天線增益仿真

    引向器振子的長(zhǎng)度分為2種:不等長(zhǎng)和等長(zhǎng)。若全部采取不等長(zhǎng)方式,第一個(gè)引向器長(zhǎng)取0.471λ,后面每根遞減2%。若全部采用等長(zhǎng),每根引向器長(zhǎng)均取0.476λ。為降低成本、加工簡(jiǎn)單,引向器振子長(zhǎng)度采取“前端差異長(zhǎng)、后端相等長(zhǎng)”設(shè)計(jì),既確保了增益又兼顧了頻帶稍寬。第一個(gè)引向器長(zhǎng)L1=0.476λ,長(zhǎng)度(單位:mm)為:L1=3 095;L2=3 055;L3=3 025;L4=3 025;L5=3 025;L6=3 025。

    反射器振子長(zhǎng)度為0.55λ,即Lr= 3 610。有源振子長(zhǎng)度為0.49λ,即L0= 3 190。

    3.2 天線方向圖仿真

    使用HFSS對(duì)八單元八木天線進(jìn)行了仿真,各單元在仿真過(guò)程中設(shè)置為有限導(dǎo)體,地面介電常數(shù)和電導(dǎo)率分別取為εr=10,σ=0.01 S/m,天線平行地面架設(shè)。圖4為天線在頻點(diǎn)f= 40.5 MHz的H,E面的方向圖。

    圖4 天線方向圖仿真結(jié)果

    從圖4中可以看到該天線具有較好的定向輻射特性,H面具有較寬的輻射波束。

    3.3 天線的架設(shè)與測(cè)試結(jié)果

    在流星突發(fā)通信某鏈路,通信距離1 300 km,水平極化架設(shè)八單元八木天線,如圖5所示。天線平面距離地面高度約為13.5 m,頂端安裝避雷針及引地線,天線饋電接口為50 Ω不平衡輸出,天線的增益、駐波比實(shí)測(cè)和仿真曲線如圖6和圖7所示。

    圖5 應(yīng)用在流星突發(fā)通信某鏈路上的八木天線

    如圖6所示,從地面反射測(cè)試的結(jié)果[15]和仿真值的比較可以看出,增益的實(shí)際測(cè)試值(選取頻點(diǎn))與仿真值的偏離負(fù)誤差基本控制在1.0 dB范圍內(nèi),尤其是在低頻段基本吻合。在42.5 MHz的中心頻點(diǎn),仿真值為13.41 dBi,而測(cè)試值為13.15 dBi,符合設(shè)計(jì)指標(biāo)大于13 dB的技術(shù)要求。

    圖6 八木天線的增益測(cè)試與仿真對(duì)比曲線

    如圖7所示,駐波比測(cè)試值和仿真值的趨勢(shì)基本一致,考慮到架設(shè)地面環(huán)境反射影響,測(cè)試值比仿真值略大,但未對(duì)通信鏈路造成任何影響。

    圖7 八木天線的駐波比測(cè)試與仿真曲線

    4 結(jié)束語(yǔ)

    針對(duì)以往流星通信系統(tǒng)中收發(fā)天線的簡(jiǎn)化需求,文中設(shè)計(jì)了單層八單元八木天線,解決了雙層天線陣的角度不準(zhǔn)、阻抗不匹配、架設(shè)困難的缺憾。通過(guò)使用天線仿真軟件HFSS,適時(shí)合理調(diào)整天線參數(shù),有效提高了八木天線的設(shè)計(jì)準(zhǔn)確性,通過(guò)架設(shè)后的指標(biāo)實(shí)測(cè)和仿真值對(duì)比,該天線基本達(dá)到了預(yù)定要求,而且增益和駐波比均優(yōu)于以往雙層八木天線陣。另外,由于天線工作在甚高頻(VHF),若追求通信距離更遠(yuǎn),勢(shì)必增加引向器振子數(shù)量,從而使天線方向圖更尖銳,增益也更高,但是帶來(lái)了體積龐大、抗風(fēng)載風(fēng)險(xiǎn)變大、重量増加及工作可靠性變差等隱患。

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