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    導(dǎo)航終端多模寬帶微帶天線設(shè)計(jì)

    2018-11-21 04:39:48張平川孫紅杏王思捷朱家義曲培新張利偉白林峰
    物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2018年11期
    關(guān)鍵詞:軸比微帶圓極化

    張平川,孫紅杏,王思捷,朱家義,曲培新,張利偉,許 睿,白林峰

    (河南科技學(xué)院 信息工程學(xué)院,河南 新鄉(xiāng) 453003)

    0 引 言

    目前全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)GNSS(Global Navigation Satellite System,GNSS)已被應(yīng)用到軍事及民用等領(lǐng)域,特別是隨著世界主要大國技術(shù)的進(jìn)步,相繼開發(fā)投入運(yùn)行了四款GNSS導(dǎo)航系統(tǒng),主要包括美國的全球定位系統(tǒng)(Global Position System,GPS)、歐洲的伽利略導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)(Galileo)、俄羅斯的全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(Global Navigation Satellite System,GLONASS)和我國的北斗系列(BEIDOU-1,BEIDOU-2)[1-3]。根據(jù)文獻(xiàn)可知,這四個(gè)導(dǎo)航系統(tǒng)工作的頻率比較接近,可以劃分為兩個(gè)工作頻段:1 163.72~1 278.75 MHz,1 561.098~1 605.375 MHz,極化方式為右手圓極化 RHCP(Right-Hand Circular Polarization,RHCP),相對(duì)頻帶寬度為33%[4-7]。由于各類導(dǎo)航系統(tǒng)采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不同,衛(wèi)星在空間的分布有限,各有優(yōu)勢,定位精度、可用性、可靠性也有差異,使得導(dǎo)航終端接收多個(gè)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的服務(wù)數(shù)據(jù)成為一種需要。作為導(dǎo)航終端關(guān)鍵部件的天線,應(yīng)具有寬帶、多頻段、圓極化、體積小等特點(diǎn),其工作帶寬需要覆蓋上述導(dǎo)航系統(tǒng)工作頻率[8-11]。根據(jù)微帶天線體積小、易共形、重量輕、制造工藝簡單、電性能多樣化,可通過不同設(shè)計(jì)的微帶單元,最大輻射方向可從邊射到端射范圍內(nèi)調(diào)整,且易于得到各種極化等優(yōu)勢,結(jié)合右旋圓極化天線RCP(Right-Hand Circular Polarization,RCP)的特點(diǎn)[12-13],采用寬帶微帶單元,本文設(shè)計(jì)了多模寬帶圓極化微帶天線,其工作頻率可覆蓋四大導(dǎo)航系統(tǒng),系統(tǒng)采用厚的、低介電常數(shù)基片的寬阻抗帶寬貼片,并對(duì)每個(gè)貼片單元與適當(dāng)補(bǔ)償一起在饋源激勵(lì)按順序旋轉(zhuǎn)來提高圓極化貼片陣列的阻抗帶寬和圓極化純度,更好地滿足導(dǎo)航終端多模式任務(wù)需要。

    1 微帶多模寬帶天線貼片設(shè)計(jì)

    四大導(dǎo)航系統(tǒng)的工作頻率范圍為GPS的(1 575±2.046) MHz 和(1 227.6±2.06)MHz;Galileo 的 1 164 ~1 215 MHz,1 260~ 1 300 MHz和 1 559~ 1 592 MHz;BEIDOU-2 的(1 268.52±10.23)MHz,(1 207.14±10.23)MHz,(1 561.098±2.046)MHz,(2 491.75±8.25)MHz;GLONASS的1 603.69±10.732 5 MHz。對(duì)此歸納分析后,可將四大導(dǎo)航系統(tǒng)的工作頻率劃分到兩個(gè)頻段,即1 561.098~1 605.375 MHz和1 163.72~1 278.75 MHz,均采用右旋圓極化方案[4,7]。由于單饋點(diǎn)方案的圓極化帶寬太窄,無法滿足較大帶寬的指標(biāo),而雙饋電方案時(shí),天線調(diào)試更加容易,圓極化帶寬提高較大,但成本較高,不利于規(guī)?;褂?。因此采用四饋電點(diǎn)的方案。同時(shí)通過引入空氣層、降低介質(zhì)基板的介電常數(shù)、修改天線的等效諧振電路、附加寄生貼片、采用電厚基片[8-9]等措施提高圓極化帶寬。

    由于微帶天線是一種諧振式天線,其諧振特性和RLC并聯(lián)諧振電路相似,品質(zhì)因數(shù)Q數(shù)值較大,因此其阻抗帶寬窄。

    根據(jù)腔模理論,矩形微帶天線一般工作在TM01/TM10基模,由此可激勵(lì)一對(duì)正交的簡并模TM01/TM10形成圓極化,90°相位相差可通過饋電網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn),基模TM01狀態(tài)下矩形微帶天線的長度L≈λg/2,寬度在保證不產(chǎn)生高次模的條件下取值大些有利于提高頻帶效率及阻抗帶寬。寬度W的最大值由式(1)確定[14-15]:

    式中:c為光速;fr為天線中心頻率;εr為相對(duì)介電常數(shù)。由于微帶天線是一種磁流輻射現(xiàn)象,兩條輻射縫間的電納具有容性特征,相當(dāng)于傳輸線產(chǎn)生了等效延長ΔL。ΔL可以根據(jù)準(zhǔn)靜法計(jì)算得到:

    實(shí)際微帶長度計(jì)算如下:

    考慮微帶天線介質(zhì)的特點(diǎn)為下方是介質(zhì),上方是空氣,且為不均勻填充,所以介電常數(shù)εr須用等效介電常數(shù)εe1代替,用保角變換法計(jì)算如下:

    考慮到介質(zhì)板下方空氣層的影響,微帶貼片等效復(fù)合介電常數(shù)為:

    式中:εe=1為空氣的介電常數(shù);h=5 mm。

    微帶天線中的波長見式(6):

    對(duì) 于 兩 個(gè)工作 頻 段1 561.098~1 605.375 MHz,1 163.72~1 278.75 MHz,分別取中心頻率1 605.375 MHz和1 221 MHz,聯(lián)合公式(1)~(6)即可得出L,W初值。

    2 饋電設(shè)計(jì)

    饋電設(shè)計(jì)不僅影響天線的性能,也影響天線的成本,要綜合考慮。雖然兩饋電點(diǎn)圓極化方案在極化純度和軸比帶寬方面有較大提高,可滿足多模的需要,但中間輻射層采用的是FR4玻璃纖維環(huán)氧樹脂覆銅板,厚度為5 mm,這種板不常用,整體制作費(fèi)用較高。為了擴(kuò)大圓極化帶寬并降低制作費(fèi)用,在兩饋電的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)四饋電圓極化天線[9-10]。

    天線四個(gè)饋電點(diǎn)在空間位置上結(jié)構(gòu)對(duì)稱,大大提高了軸比帶寬,減小了尺寸,相位設(shè)計(jì)成逆時(shí)針方向依次相差90°。在貼片表面四周對(duì)稱位置上各開1個(gè)矩形縫隙形成1個(gè)縫隙輻射器,由此獲得新的諧振頻率點(diǎn),有效提高了天線阻抗帶寬[11-13]??p隙長度和寬度分別決定于頻點(diǎn)帶寬和頻點(diǎn)位置。

    矩形貼片四饋電點(diǎn)結(jié)構(gòu)俯視圖如圖1所示。其中,d=25.59 mm,L1=65 mm,L2=55 mm,Ls=83.9 mm,Lground=99.99 mm,W1=6.01 mm,W2=8.99 mm。

    圖1 矩形貼片四饋電點(diǎn)結(jié)構(gòu)俯視示意圖

    四饋電多模微帶寬帶天線結(jié)構(gòu)側(cè)視圖如圖2所示。其中,h1=12.01 mm,h2=9.99 mm,h=2.99 mm,基板為100 mm×100 mm,饋電點(diǎn)設(shè)置在基板背面。中間輻射層為65 mm×65 mm,中間層介質(zhì)基片厚度為3 mm,介電常數(shù)為4.4,在輻射片的周圍加工構(gòu)成方形環(huán)狀空氣圈。

    圖2 四饋電多模微帶寬帶天線結(jié)構(gòu)側(cè)視圖

    90°移相器原理如圖3所示。其他移相器可以參考相關(guān)文獻(xiàn) [2,5-9]。

    圖3 90°移相器原理圖

    寬帶微帶多模天線饋電網(wǎng)絡(luò)如圖4所示。隔離電阻可以吸收不平衡產(chǎn)生的反射能量,其大小為特征阻抗的2倍。

    圖4 寬帶微帶多模天線饋電網(wǎng)絡(luò)圖

    3 仿真及結(jié)果

    本文利用Ansoft公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的電磁仿真軟件HFSS和Designer進(jìn)行聯(lián)合仿真,天線與饋電網(wǎng)絡(luò)連接后天線回波損耗結(jié)果如圖5 所示。該天線在1 561 MHz 和1 268 MHz兩個(gè)工作頻點(diǎn)的2個(gè)主平面軸比方向圖分別如圖6和圖7所示,兩個(gè)頻點(diǎn)對(duì)應(yīng)的主平面功率增益方向圖分別如圖8和圖9所示。

    圖5 饋電多模微帶寬帶天線回波損耗S11仿真結(jié)果

    由圖5可知,該天線S11<-10 dB的阻抗帶寬為1 163~1 790 MHz,達(dá)到了45%的相對(duì)帶寬。

    圖6 1 561 MHz軸比方向圖

    圖7 1 268 MHz軸比方向圖

    由圖5、圖6可以看出,該天線具有良好的增益覆蓋和圓極化軸比特性。

    從圖8、圖9可以看出,所設(shè)計(jì)的天線滿足了多模導(dǎo)航天線的增益要求。

    4 結(jié) 語

    為了滿足接收適用于GLONASS,Galileo,GPS,北斗4種衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng)信號(hào)的需求,本文設(shè)計(jì)了多模微帶寬帶天線,天線極化方式為右旋圓極化。為了便于參數(shù)優(yōu)化,分別設(shè)計(jì)天線與饋電網(wǎng)絡(luò),綜合采用多種措施保證阻抗帶寬(在輻射貼片表面開矩形縫隙等);饋電網(wǎng)絡(luò)級(jí)聯(lián)應(yīng)用寬帶移相器和3個(gè)Wilkinson功分器,向天線的4個(gè)饋電端口提供幅度相等、相位依次相差90°的激勵(lì)信號(hào),大大提高了天線的圓極化純度,也獲得了較大的頻帶阻抗帶寬。仿真表明,該天線在工作頻率范圍內(nèi),增益大于6 dB,回波損耗S11<-10 dB,頂點(diǎn)軸比<3 dB,具有良好的電性能和輻射特性,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,可用于提高導(dǎo)航終端技術(shù),提高導(dǎo)航服務(wù)質(zhì)量,具有廣闊的應(yīng)用前景。

    圖8 1 561 MHz方向圖

    圖9 1 268 MHz方向圖

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