高國明,陳文俊,袁 洪,簡 玲
(中國船舶重工集團公司第七二四研究所,南京 210003)
水平極化全向天線的輻射方向圖在水平面內是一個無方向性的圓,它廣泛應用于通訊廣播、雷達信標和敵我識別等領域。由于磁偶極子并不存在,所以水平極化全向天線需要靠方向圖疊加形成全向輻射。
微帶全向天線因其易加工、輕重量、低成本等特點而得到廣泛研究,比較典型的方法有:(1)非水平共面組合天線,如圓柱共形微帶天線[1]、方形微帶貼片陣[2];(2)水平共面組合天線,如Alford 環(huán)天線[3]、印刷偶極子方形陣[4]和印刷偶極子圓形陣[5]。第2 種類型天線的單元全部蝕刻在微帶板上,具有制作精度高且重量輕的特點。
本文設計的雙金屬板加載水平極化全向天線如圖1,整個天線包括頂端金屬反射板、全向微帶天線、聚四氟乙烯介質柱和底端金屬反射板。每根介質柱由兩截組成,與微帶天線接觸的一端有一個介質法蘭,全向微帶天線夾在上下介質法蘭之間并用螺釘固定。介質柱的另一端插入金屬板安裝孔中固定,上下金屬板的厚度均為2 mm。
圖1 全向天線結構示意圖
微帶天線部分如圖2所示,由介質板、4個微帶偶極子和饋電網絡組成。4個微帶偶極子均勻蝕刻在介質板圓周上,每個微帶偶極子的兩臂分別位于介質板的上下層,偶極子終端采用弧形結構。微帶板直徑為87 mm。微帶偶極子通過寬帶的平行雙線饋電,保證了天線工作帶寬。連接平行雙線的兩臂反相饋電以提高天線交叉極化性能[5]。
圖2 微帶部分結構示意圖
為避免4個偶極子并聯時總線和各支線的線寬差異過大,饋電網絡采用兩級一分二功分器組成:兩根平行雙線并聯后變換至微帶線,再將兩根微帶線并聯與阻抗為50 Ω的同軸連接器相連。
天線的工作原理為:單個微帶偶極子的E 面波瓣為“8”字形,通過在圓周上均勻環(huán)布4個偶極子使方向圖疊加形成全向輻射。由于天線頂端和底端分別有金屬板,調整頂端和底端金屬板的尺寸可以改變波瓣仰角。
首先仿真上、下金屬板直徑均90 mm的水平極化全向天線,它的波瓣最大值位于水平面內。天線端口駐波仿真曲線如圖3,可見在10%的相對頻帶內駐波小于1.5。圖4為仿真的天線中心頻點(2.85 GHz)方位面(E 面)波瓣圖,天線增益高于2.3 dB、增益起伏小于1 dB,交叉極化電平低于-30 dB。圖5為天線中心頻點的俯仰面(H 面)波瓣圖,可見波瓣最大值位于水平面內。
圖3 全向天線端口駐波
圖4 全向天線方位面方向圖
保持上方金屬板直徑不變,將天線下方金屬板直徑增加到200 mm后,天線中心頻點的俯仰面波束指向調整至60°。俯仰面波瓣圖如圖6。
圖6 指向為60°的全向天線俯仰面方向圖
加工的水平極化全向天線上、下金屬板直徑均為90 mm。天線端口駐波測試圖如圖7所示,饋電電纜從天線下方金屬板的通孔穿過。測得的天線端口駐波曲線如圖8,可見在設計頻帶內端口駐波小于1.7。
圖7 全向天線駐波測試圖
圖8 實測天線端口駐波
將天線豎直放在暗室遠場測試轉臺上測得方位面(E 面)波瓣圖如圖9,低頻波瓣起伏較大,約2.1 dB。在方向圖測試中發(fā)現全向天線的支撐結構和周圍吸波材料擺放位置改變時,對方位面波瓣圖的起伏影響較大。測試俯仰面(H 面)波瓣時需要將天線傾倒,天線極化方向變?yōu)榇怪睒O化。測得俯仰面波瓣圖如圖10,天線俯仰面波束對稱性良好。
圖9 實測天線方位面波瓣圖
圖10 實測天線俯仰面波瓣圖
本文設計的雙金屬板加載水平極化全向天線具有以下優(yōu)點:利用平行雙線饋電展寬了天線單元帶寬;兩級功分網絡減小了饋線的阻抗范圍從而降低加工難度;雙金屬板加載提高了天線增益且容易調整俯仰面波束指向,同時提高了天線頂端和底端的抗干擾性能。實測的天線方位面波瓣起伏值在低頻較大,這需要通過改進天線設計和改善測試環(huán)境來減小。本天線適合應用于廣電通信、電子對抗等領域。
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