陳宇 蔣軍 魏東旭 孫紅兵
摘要:為了實(shí)現(xiàn)對(duì)偶極子天線結(jié)構(gòu)性能參數(shù)的分析,文章首先設(shè)計(jì)了一種印刷偶極子天線,對(duì)相關(guān)的理論進(jìn)行了研究,依據(jù)設(shè)計(jì)指標(biāo)對(duì)天線的結(jié)構(gòu)、參數(shù)進(jìn)行了計(jì)算,隨后在Agilent公司的ADS軟件上,對(duì)所設(shè)計(jì)的偶極子天線進(jìn)行了建模,驗(yàn)證了該天線的性能指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求。接著通過(guò)改變天線的結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行性能參數(shù)仿真,研究了偶極子天線各項(xiàng)結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)天線系統(tǒng)性能的影響,得出了相應(yīng)結(jié)論,仿真結(jié)果對(duì)偶極子天線設(shè)計(jì)具有一定的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:偶極子;微帶;天線;中心頻率
中圖分類號(hào):TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-3044(2018)10-0209-03
1 背景
微帶天線與其他基本結(jié)構(gòu)共同構(gòu)成射頻電路,是通訊設(shè)備中最為重要的一個(gè)組成。通過(guò)類比臺(tái)式電腦、智能手機(jī)和U盤(pán)等電子設(shè)備的發(fā)展,電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)大多數(shù)趨于小型化。因此在研究射頻電路領(lǐng)域時(shí),對(duì)于天線性能的發(fā)展方向也應(yīng)該趨向于小型化。微型天線具有體積小,電氣性能完善多樣,與有源器件、射頻微波電路等結(jié)合方便等很多優(yōu)勢(shì),適用于實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域中的大規(guī)模制造[1-2]。
2 偶極子天線設(shè)計(jì)
2.1 天線參數(shù)
文章將在分析偶極子天線基本結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,利用ADS設(shè)計(jì)一種新型的1.8GHz的偶極子天線,對(duì)天線的相關(guān)性能進(jìn)行仿真,對(duì)影響偶極子天線性能的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行仿真設(shè)計(jì)。文章設(shè)計(jì)的偶極子天線的相關(guān)性能指標(biāo)如表1所示。
2.2天線結(jié)構(gòu)
偶極子天線大略可以五個(gè)部分:微帶巴倫線、偶極子天線臂、饋線、地板、通孔[3]。圖1顯示了設(shè)計(jì)天線的平面結(jié)構(gòu)示意圖。由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的需要,這幾個(gè)部分都位于基質(zhì)板底層的位置??梢钥闯?,底面與頂面的特殊微帶線經(jīng)過(guò)通孔緊密連接,最底面地平面和微帶巴倫線其中一端相連,另外一端則是與偶極子天線臂相連。
通過(guò)對(duì)底面層的印刷偶極子天線的分析,等效輸入阻抗電路如圖2,等效輸入阻抗[4-5]為:
3 偶極子天線的仿真結(jié)果與分析
通過(guò)ADS軟件,我們依據(jù)相關(guān)性能參數(shù),設(shè)計(jì)偶極子天線結(jié)構(gòu)如圖3所示:
每一個(gè)天線在設(shè)計(jì)的過(guò)程中,存在著對(duì)應(yīng)的頻率范圍,將之稱為帶寬。在研究過(guò)程中發(fā)現(xiàn),天線阻抗值最小,相對(duì)應(yīng)的效率最高[6-7]。對(duì)上述設(shè)計(jì)的天線進(jìn)行必要的基本性能仿真,結(jié)果如圖4所示:
由仿真圖4可知:天線中心頻率仿真圖的中間最佳點(diǎn)就是中心頻率,此時(shí)駐波比最小。所以設(shè)計(jì)天線的中心頻率在1.8GHz處,根據(jù)參數(shù)要求,1.8GHz達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
4 偶極子天線結(jié)構(gòu)參數(shù)仿真
偶極子天線各個(gè)組成部分的幾何參數(shù)對(duì)天線工作性能產(chǎn)生的一系列影響,該文將對(duì)偶極子天線的結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行相應(yīng)仿真,分析其對(duì)偶極子天線性能的影響。
4.1 天線臂長(zhǎng)的影響
改變偶極子天線臂長(zhǎng),得到仿真結(jié)果如表2所示。通過(guò)分析仿真之后得到的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)影響天線諧振頻率的因素之一是天線的臂長(zhǎng):天線的諧振頻率會(huì)隨著天線臂長(zhǎng)的不斷縮短而逐漸變高。根據(jù)相關(guān)參數(shù)及其理論分析,用公式表示為[Ld=λe4=c4f0εr],公式中
4.2 天線臂寬的影響
通過(guò)改變天線臂寬得到的仿真結(jié)果如表3所示。分析表中數(shù)據(jù)可以得到結(jié)論,天線的臂寬幾乎不影響天線的諧振頻率。在相同的諧振頻率條件下,其輸入阻抗的絕對(duì)值會(huì)相對(duì)變小,這時(shí)將會(huì)增大天線的工作帶寬。
4.3 巴倫線長(zhǎng)度的影響
不同巴倫線長(zhǎng)的仿真結(jié)果如表4所示。由表中數(shù)據(jù)分析可知,偶極子天線的巴倫線長(zhǎng)度基本上不影響天線的諧振頻率,但是巴倫線長(zhǎng)在一定程度上影響天線的等效輸入阻抗。在諧振頻率相同的條件下,如果巴倫線的長(zhǎng)度[Lb]偏離四分之一波長(zhǎng),則整個(gè)天線的等效輸入阻抗、帶寬和回波損耗都會(huì)發(fā)生一定的變化。
4.4 地板長(zhǎng)度的影響
多次改變地板長(zhǎng)度的值,得到的仿真結(jié)果如表5所示。分析表中數(shù)據(jù),得到結(jié)論偶極子天線的地板長(zhǎng)度基本不影響天線的諧振頻率,但是地板長(zhǎng)度在一定程度上影響天線的等效輸入阻抗。在諧振頻率相同的前提下,回波損耗隨著地板長(zhǎng)度的變小而變小,相對(duì)應(yīng)的輸入阻抗就會(huì)越偏離的純電阻特征。
5 結(jié)束語(yǔ)
根據(jù)上述仿真分析,通過(guò)改變偶極子天線的各個(gè)幾何尺寸參數(shù),在ADS軟件中進(jìn)行對(duì)比仿真分析,研究了天線臂長(zhǎng)、臂寬、巴倫線長(zhǎng)度、地板長(zhǎng)度、地板寬度等幾何因素對(duì)天線性能參數(shù)的影響。在保證天線基本性能的情況下,要使天線的面積減小,實(shí)現(xiàn)天線的進(jìn)一步微型化,第一種方法是適當(dāng)?shù)臏p小偶極子天線臂寬[Wd],第二種方法是減少地板的寬[Wg]。仿真工作對(duì)實(shí)際微帶天線的設(shè)計(jì)具有一定的指導(dǎo)意義。
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