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    一種緊湊的雙極化超寬帶MIMO天線設計

    2018-04-24 02:59:25王榮榮劉明偉
    電子元件與材料 2018年4期
    關鍵詞:軸比隔離度超寬帶

    王榮榮,劉明偉

    (1. 西京學院,陜西 西安 710123;2. 西安交通大學,陜西 西安 710010)

    近年來超寬帶無線通信得到了學術界和業(yè)界的廣泛關注,人們對超寬帶天線也進行了大量的研究和設計。文獻[1]設計的超寬帶天線是在天線地板平面上開一個矩形槽來提高隔離度,但是設計的超寬帶天線阻抗帶寬過高。文獻[2]提出的雙極化超寬帶天線,實現(xiàn)了阻抗匹配,可是設計中沒有考慮天線的軸比問題。文獻[3]中設計的多輸入多輸出(MIMO)超寬帶天線,顯著地降低了多徑衰落的影響,然而設計的天線結構不緊湊,體積過大。綜上所述,現(xiàn)有的天線無法很好滿足超寬帶天線結構緊湊、體積小,抗多路干擾、減少信號衰減、高隔離度、阻抗匹配等要求。

    本文設計了一種新型、緊湊的雙極化超寬帶MIMO天線,采用一個六邊形結構的貼片,實現(xiàn)了結構緊湊、體積小的目的,而且可以減少信號衰減、抗多路干擾等。在六邊形貼片的地板平面上接一個矩形垂直臂,實現(xiàn)了35%的3 dB軸比帶寬,以及兩個端口之間的隔離。同時,在矩形垂直臂中加入一個L型散熱器,提高了隔離度。該天線明顯減少了多徑衰落的影響,而且具有很高數(shù)據吞吐量。該天線可以應用于超寬帶無線通信系統(tǒng)。

    1 天線結構設計

    圖 1所示為天線的結構示意圖和實物圖,圖 1(a)為天線結構示意圖,圖1(b)為天線實物的正面,圖1(c)為天線實物的底面。設計的超寬帶MIMO天線相對介電常數(shù)為 4.4,天線尺寸為 25 mm×25 mm×1.6 mm。天線由一個六邊形貼片組成,它有兩個L型的散熱器,用來提高隔離度和實現(xiàn)阻抗匹配[4]。矩形垂直臂尺寸為L1×W1。六邊形的半徑為12 mm,天線采用50 Ω微帶線饋電,饋線末端帶有圓形調諧枝節(jié),為了改善軸比帶寬,在饋電點下方的地板上挖一個矩形缺口,形成漸變結構阻抗帶寬,尺寸大小為L2×W2。獲得的中心頻率約為7 GHz,可以利用下面的公式對中心頻率進行計算[5]:

    圖1 天線結構示意圖和天線實物Fig.1 Antenna structure schematic and antenna object

    式中:c為光速;R為六邊形的半徑;εr為相對介電常數(shù);fc為中心頻率。

    在設計天線的過程中,首先是在地板上開兩個寬槽,由于這種做法隔離度低,所以在寬槽內加上兩個反射條,用于提高隔離度和激發(fā)無線通信鏈路頻率的圓極化波輻射,為了更好實現(xiàn)阻抗匹配,在天線中又引入L型散熱器,導致了軸向比的下降,最后,在地板上開一個矩形缺口,來提高軸比帶寬。采用三維電磁仿真軟件 CST對天線設計的幾個階段進行仿真,仿真結果如圖2所示,為S11參數(shù)和頻率的關系曲線,圖3所示為隔離度和頻率的關系曲線[6]。

    圖2 S11參數(shù)和頻率的關系曲線Fig.2 The relation curves of S11 parameters and frequencies

    圖3 隔離度與頻率的關系Fig.3 The relationship between isolation and frequency

    從圖2和圖3中可以看出,天線設計結構的不斷改進優(yōu)化,其性能在不斷地提高,使得最終加工出的實際天線性能可以滿足超寬帶MIMO天線的應用[7]。

    2 測量結果和討論

    采用三維電磁仿真軟件CST進行天線仿真。使用R&S ZVL矢量網絡分析儀分別對圓極化軸比、天線增益和輻射特性進行測量。仿真和測量的S11參數(shù)和頻率的關系如圖4所示。圖5所示為天線的仿真和測量的軸比(AR)和頻率的關系曲線;圖6所示為天線的仿真和測量增益和頻率的關系曲線。天線增益在2 dBi到5 dBi之間,測量的天線峰值增益在10 GHz 下為 5 dBi[8]。

    圖4 S11參數(shù)和頻率的關系曲線Fig.4 The relation curves of S11 parameters and frequencies

    圖5 AR與頻率的關系曲線Fig.5 The relationship between AR and frequency

    圖6 天線增益和頻率的關系曲線Fig.6 The relationship between antenna gain and frequency

    如圖7所示,選擇不同的頻率進行輻射特性分析,分別在5,7和9 GHz仿真和測量輻射特性,用紅色線表示仿真結果,用藍色線表示測量結果??梢杂^察到這種緊湊的MIMO天線具有極化多樣性,從而達到高隔離的目的[9]。

    天線的仿真和測量隔離度如圖8所示。從圖可以看出,在3.0~10 GHz帶寬內隔離度大于15 dB[10]。

    包絡相關系數(shù)(ECC)是超寬帶天線分析的重要參數(shù)。ECC是表征天線信號衰落能力的。圖9所示為仿真和測量的包絡相關系數(shù)結果。從圖中可以看出,ECC的測量值小于0.01。相關性可以用下面的計算公式表示[9]:

    圖7 輻射特性Fig.7 Radiation characteristics

    圖8 隔離度和頻率關系曲線Fig.8 Curves of isolation and frequency

    圖9 ECC和頻率的關系曲線Fig.9 Curves of ECC and frequency

    3 結論

    設計了一種緊湊的雙極化超寬帶MIMO天線,其具有較高的隔離度,通過在寬槽內加上兩個反射條,并引入L型散熱器,使天線的性能改善,測量的隔離度大于15 dB。ECC測量結果在可接受的范圍內,天線可以應用于超寬帶無線通信系統(tǒng)中。

    參考文獻:

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    [2]LI Y, ZHANG Z, CHEN W, et al. A dual-polarization slot antenna using a compact CPW feeding structure [J]. IEEE Antennas Wireless Propag Lett, 2010, 9(3): 191-194.

    [3]LI J F, CHU Q X, LI Z H. Compact dual band notched UWB MIMO antenna with high isolation [J]. IEEE Trans Antennas Propag Lett, 2013, 9(6): 4759-4766.

    [4]MAO C X, CHU Q X. Compact radiator UWB-MIMO antenna with dual polarization [J]. IEEE Antenna Wireless Propag Lett, 2014, 9(1): 4474-4480.

    [5]LIU X L, WANG Z D, YIN Y Z, et al. A compact ultra-wideband MIMO antenna using QSCA for high isolation [J]. IEEE Antennas Wireless Propag Lett, 2014,13(3): 1497-1500.

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    [9]GAUTAM A K, YADAV S, KANAUJIA B K. A CPW-fed compact UWB microstrip antenna [J]. IEEE Antennas Wireless Propag Lett, 2013, 12(1): 151-154.

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