馮丁舜
(中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二三研究所,江蘇 揚(yáng)州225101)
近年來(lái),隨著我國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)的蓬勃發(fā)展和智能駕駛技術(shù)需求的提高,毫米波車(chē)載雷達(dá)技術(shù)成為人們研究的熱點(diǎn)。天線作為汽車(chē)?yán)走_(dá)通訊系統(tǒng)的重要組成部分,一直受到業(yè)界的廣泛關(guān)注。24 GHz是車(chē)載雷達(dá)天線的主要工作頻段,通常安裝于車(chē)輛的后方,用于實(shí)現(xiàn)變道輔助(LCA)、倒車(chē)警告(RCTA)和車(chē)輛盲區(qū)檢測(cè)(BSD)等功能。為了滿(mǎn)足上述功能的需求,設(shè)計(jì)總體損耗小、易于加工、成本低、結(jié)構(gòu)緊湊、收發(fā)隔離度低的毫米波車(chē)載天線陣成為當(dāng)下研究的熱點(diǎn)[1- 2]。
本文提出了一種應(yīng)用于24 GHz車(chē)載毫米波雷達(dá)系統(tǒng)的收/發(fā)微帶天線陣,采用串聯(lián)饋電的形式有效減少了引入饋線產(chǎn)生的輻射損耗和散射損耗,將收/發(fā)天線陣印制于同一塊基板中,結(jié)構(gòu)緊湊,易于集成。仿真和實(shí)測(cè)結(jié)果表明該天線陣的工作頻段為23.95~24.25 GHz。
本天線選用矩形微帶天線作為陣列單元,如圖1所示,由傳輸線模型和空腔模型[3]可知:
圖1 微帶天線單元示意圖
式中:l、W分別為微帶天線的長(zhǎng)、寬;εr、εe分別為介電常數(shù)和等效介電常數(shù)。
經(jīng)過(guò)理論計(jì)算可以得到矩形貼片的初始尺寸,提高后續(xù)仿真優(yōu)化工作的效率。
天線陣的結(jié)構(gòu)如圖2所示,陣列由接收子陣和發(fā)射子陣組成,子陣間隔為L(zhǎng)s以保證天線陣的收發(fā)隔離度,每個(gè)子陣各有6個(gè)微帶天線單元。采用的介質(zhì)基板是介電常數(shù)為2.2的Rogers5880,厚度為0.254 mm,介質(zhì)板下方為金屬地板。天線陣采用同軸線探針饋電,外圓柱為空氣,降低了制造成本,同時(shí)避免了采用微帶線端饋時(shí)天線陣列的不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題[4]。
圖2 天線陣仿真模型
微帶天線單元采用串聯(lián)饋電,天線陣列的兩端為開(kāi)路,使得電場(chǎng)沿E 面呈駐波分布。各個(gè)陣元之間的距離保持大致相同,以保證等相位饋電,從而輻射出H面的寬波束。矩形微帶天線陣元的寬度從中間向兩邊依次減小,通過(guò)調(diào)整陣元的阻抗特性以控制每個(gè)微帶天線單元輻射能量的大小。
天線的加工實(shí)物圖如圖3所示,長(zhǎng)寬高尺寸為60 mm×8 mm×0.254 mm,較小的尺寸可以有效地集成于車(chē)體結(jié)構(gòu)中。
圖3 天線的加工實(shí)物圖
由圖4可以看出天線仿真和實(shí)測(cè)的回波損耗在23.95~24.25 GHz小于-10 dB,證明該饋電方式可實(shí)現(xiàn)良好的阻抗匹配性能。
圖4 回波損耗曲線
如圖5和圖6所示,天線的帶內(nèi)增益可以達(dá)到14.7 dB,E面、H面半功率波束寬度分別為14.5°和80.4°,歸一化第一旁瓣電平為-19.8 d B,在E 面具有優(yōu)良的方向性,實(shí)測(cè)值與仿真值較為吻合,滿(mǎn)足應(yīng)用場(chǎng)景需求。
圖5 天線陣H面仿真方向圖
圖6 天線陣E面仿真方向圖
本天線陣的帶內(nèi)S12如圖7所示,帶內(nèi)S12小于-52 dB,具有較好的收/發(fā)隔離度(如圖8所示),滿(mǎn)足車(chē)載雷達(dá)系統(tǒng)的需求。
圖7 天線陣實(shí)測(cè)方向圖(24 GHz)
圖8 天線陣的收/發(fā)隔離度
根據(jù)24 GHz車(chē)載雷達(dá)系統(tǒng)的需求,設(shè)計(jì)了一款小型化收/發(fā)天線陣列,通過(guò)同軸饋電和串聯(lián)饋電的方式保證了天線的緊湊性、低成本和可靠性。仿真和實(shí)測(cè)結(jié)果表明該陣列天線陣工作于23.95~24.25 GHz,天線帶內(nèi)增益為14.7 d B,E面、H面的半功率波束寬度分別為14.5°和80.4°,收發(fā)天線陣間的隔離度大于52 d B。該微帶收/發(fā)天線陣列具有較好的綜合性能,在車(chē)載雷達(dá)系統(tǒng)中具有一定的應(yīng)用價(jià)值。