中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所 鄒火兒 韓國(guó)棟
無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)(Wireless Local Area Network,WLAN)作為有線(xiàn)聯(lián)網(wǎng)方式的擴(kuò)展,是無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合的產(chǎn)物[1,2]。無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)(WLAN)具有低成本、高吞吐量等特點(diǎn),能與高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合,為用戶(hù)提供高速便捷的無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)服務(wù)。由于互聯(lián)網(wǎng)高度發(fā)展,WLAN迅速在全球普及。目前,手機(jī),筆記本,以及各種電子產(chǎn)品中已經(jīng)集成了WLAN無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)模塊,使人們可以隨時(shí)隨地的享受無(wú)線(xiàn)高速的網(wǎng)絡(luò),為人們提供了非常大的方便。
天線(xiàn)是WLAN中極其重要的組成部分,天線(xiàn)的優(yōu)劣直接影響系統(tǒng)中數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量。微帶天線(xiàn)以其體積小、重量輕、低剖面、易共形、制造簡(jiǎn)單、成本低、易與微帶線(xiàn)路集成等一系列優(yōu)點(diǎn),在WLAN中得到了廣泛的應(yīng)用,其形式也是多種多樣,但基本上以微帶貼片的異形結(jié)構(gòu)、開(kāi)槽結(jié)構(gòu)和縫隙結(jié)構(gòu)為主[3-7]。不失特殊性,本文針對(duì)WLAN的具體需求,在微帶貼片天線(xiàn)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種矩形開(kāi)槽雙頻微帶天線(xiàn),研究了該天線(xiàn)主要參數(shù)對(duì)天線(xiàn)性能的影響,優(yōu)化了天線(xiàn)設(shè)計(jì)。
設(shè)計(jì)一矩形開(kāi)槽微帶天線(xiàn),天線(xiàn)輻射貼片形狀如圖1(a)所示。天線(xiàn)僅需一層介質(zhì)基片,從圖1(a)中AA'看過(guò)去的橫截面如圖1(b)所示。介質(zhì)基片采用普通的FR4板材,相對(duì)介電常數(shù)rε=4.4,損耗角正切tanδ=0.02,厚度h=1.6mm。
圖1 天線(xiàn)結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 矩形微帶貼片天線(xiàn)的S11參數(shù)曲線(xiàn)
借助于電磁場(chǎng)仿真軟件,通過(guò)多次反復(fù)仿真,最終獲得了較為合適的參數(shù):矩形貼片長(zhǎng)L=25mm,寬W=16mm;矩形槽寬度s=1mm,槽間距d=5.5mm;凸形槽距離貼片左右邊緣的距離d2=0.5mm,距離上下邊緣的距離d1=2mm,凸形槽的上邊長(zhǎng)l1=10mm,凸形槽突出的部分長(zhǎng)w2=0.5mm,寬l2=1mm;饋電點(diǎn)位于距離中垂線(xiàn)df=4mm處,整個(gè)模型是完全對(duì)稱(chēng)的。通過(guò)仿真得到該雙頻天線(xiàn)的諧振中心頻率及帶寬特性如圖2所示。
圖3 天線(xiàn)輻射方向圖
由圖2可知,該雙頻天線(xiàn)的諧振點(diǎn)頻率為2.43GHz和5.24GHz,具有很好的雙頻特性。同時(shí)在S11<-10dB標(biāo)準(zhǔn)下,帶寬分別為63MHz和105MHz,基本覆蓋了2.4GHz的ISM波段(2.4GHz-2.4835GHz)和5.25GHz的ISM波段(5.15GHz-5.35GHz)。圖3給出了天線(xiàn)在頻率f=2.43GHz時(shí)的E面和H面輻射方向圖。依據(jù)上述電磁仿真結(jié)果中的天線(xiàn)尺寸,完成天線(xiàn)制作,如圖4所示。
圖4 矩形微帶貼片天線(xiàn)實(shí)物圖
為了驗(yàn)證圖4所示天線(xiàn)實(shí)際接收信號(hào)的能力,將制作好的天線(xiàn)與外置無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡相連,關(guān)閉筆記本電腦內(nèi)置網(wǎng)卡,測(cè)試得到的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信號(hào)如圖5所示。
圖5 TP-LINK網(wǎng)卡自帶天線(xiàn)測(cè)試過(guò)程
從圖5可以看出,在WLAN信號(hào)覆蓋的空間某一位置,用TP-LINK網(wǎng)卡自帶天線(xiàn)測(cè)試的接收信號(hào)強(qiáng)度為-44dBm。在保持其它條件不變的情況下,在TP-LINK網(wǎng)卡中換上本文設(shè)計(jì)的微帶天線(xiàn),測(cè)試結(jié)果如圖6所示。
圖6 TP-LINK網(wǎng)卡結(jié)合本文設(shè)計(jì)天線(xiàn)測(cè)試過(guò)程
圖5和圖6所示測(cè)試結(jié)果對(duì)比可以看出,本文設(shè)計(jì)的矩形微帶貼片天線(xiàn)接收信號(hào)能力比TP-LINK網(wǎng)卡自帶天線(xiàn)強(qiáng),在同一位置,TPLINK網(wǎng)卡自帶天線(xiàn)接收信號(hào)強(qiáng)度為-44dBm,而該矩形微帶貼片天線(xiàn)接收的信號(hào)強(qiáng)度可達(dá)到-37dBm。
通過(guò)在天線(xiàn)輻射貼片開(kāi)槽來(lái)實(shí)現(xiàn)天線(xiàn)的小型化及雙頻工作,下面主要討論槽的大小對(duì)天線(xiàn)S11的影響。
為了探討矩形槽槽間距d對(duì)天線(xiàn)諧振特性的影響,分別取d=1mm,d=5.5mm,d=10mm,d=15mm,得到的S11參數(shù)的結(jié)果如圖7所示:
圖7 改變矩形微帶貼片天線(xiàn)矩形槽槽間距d對(duì)天線(xiàn)諧振特性的影響
由圖7可知,改變矩形槽槽間距d對(duì)低端的諧振頻率有明顯的影響,隨著槽間距d的增大,低端諧振頻率不斷增大,而高端諧振頻率基本保持不變,即槽間距主要影響低端的諧振特性,這樣可以通過(guò)調(diào)節(jié)矩形槽槽間距來(lái)獲得所需的低端諧振頻率。另外,因?yàn)橹挥幸欢说念l率在變,可以認(rèn)為這是微調(diào)雙頻比的一種好方法,易于調(diào)節(jié)。
圖8 改變矩形微帶貼片天線(xiàn)凸形槽上下邊距d1對(duì)天線(xiàn)諧振特性的影響
凸形槽與天線(xiàn)輻射貼片上下邊緣的距離分別取d1=1mm,2mm,3mm,計(jì)算出天線(xiàn)的反射系數(shù)S11,如圖8所示。
由圖可知,隨著d1的增大,低端的諧振頻率基本保持不變,高端的中心諧振頻率明顯增大,即邊距d1僅對(duì)高端諧振頻率產(chǎn)生明顯響應(yīng),可以通過(guò)調(diào)整d1對(duì)雙頻比進(jìn)行微調(diào)。
本文在微帶天線(xiàn)基本結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,通過(guò)在微帶天線(xiàn)中間開(kāi)矩形槽、兩端開(kāi)凸形槽,實(shí)現(xiàn)了天線(xiàn)的小型化和雙頻工作。設(shè)計(jì)了一種應(yīng)用于WLAN的小型化雙頻段微帶天線(xiàn),分析了槽參數(shù)對(duì)天線(xiàn)性能的影響。微帶天線(xiàn)輻射貼片尺寸為16mm×25mm,天線(xiàn)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,F(xiàn)R4介質(zhì)成本較低,加工方便,有著廣泛的應(yīng)用前景。
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