一种改进了阻抗带宽和低仰角增益的双频圆极化微带天线的设计.docx
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1、一种改进了阻抗带宽和低仰角增益的双频圆极化微带天线的设计史雪莹鄢洋洪左少丽(西安电子科技大学天线和电磁散射研究所,西安710071)摘要:本文设计了一款可用于卫星通信的圆极化微带天线,采用双层结构实现了双频(1590MHz,2491MHZ)特性。和用探针直接馈电相比,本文中的天线馈电方式为圆形贴片耦合馈电。仿真结果显示圆极化特性并获得比较好的驻波比和较高的低仰角增益。对于低频段(1590MHZ),阻抗带宽为130MHz,相对带宽为8.2%o对于高频段(2491MHz),阻抗带宽为390MHz,相对带宽达到了15.7%。在低仰角为10。时获得的增益分别为-057dB和1.49dB,和用探针直接馈
2、电相比,低仰角增益改善了IdB和0.6dB关键词:层叠微带天线,阻抗带宽,低仰角增益,耦合馈电ACoupling-FedCircularlyPolarisedMicrostripAntennaWithWiderImpedanceBandwidthAndHigherLow-ElevationGainShiXueyingYanZehongZuoShaoli(InstituteofAntennaandEMscattering,XidianUniversityofChina,Xi,an710071)Abstract:Anovelcoupling-fedcircularlypolarizedmicros
3、tripantennawithwiderimpedancebandwidthandhighergainatlow-elevationisproposedinthispaper.Comparedwiththetruncated-cornerssquarepatchantennadirectlyfedbyaprobe,theproposedantennaisfedthroughcouplingofacircularpatchonthetopoftheprobe.ThesimulatedresultsverifythecircularpolarizationandshowthatgoodVSWRan
4、dhigherlow-elevationgainhavebeenobtained.Inthelowerband,theobtainedimpedancebandwidthis130MHz,orabout8.2%withrespectto1590MHz.Intheupperband,theimpedancebandwidthis390MHz,orabout15.7%referencedto2491MHz.Thegainvaluesat10lowelevationaretobe-0.57dBand1.49dBattwooperationfrequencies,whichareemhantedIdB
5、and0.6dBcomparedwithprobedirectlyfeeding.Keywords:Stackedmicrostripantenna;Impedancebandwidth;Low-elevationgain;Coupling-fed1引言微带天线具有体积小,重量轻,低剖面等优点,在过去的几十年里圆极化微带天线在卫星通信和移动通信领域得到了广泛的关注和应用L随着全球定位系统(GPS)技术的迅速发展,卫星无线导航系统需要一个高性能的导航卫星信号的接收机8。接收天线的设计是整个系统设计的最重要的部分之一,因此对这一天线的性能提出了较高的要求。在获得满足要求的圆极化特性下要尽可能的展宽
6、其阻抗带宽,提高低仰角增益。单点馈电的切角方形贴片天线的建模非常简单,并且易于制作。因此,得到了广泛的应用。然而,这种天线的阻抗带宽窄,并且低仰角增益低瓜九利用多点馈电的微带天线可以获得较好的圆极化特性和较宽的阻抗带宽,但是它需要加入馈电网络7%本文提出了一种利用圆形贴片耦合馈电的切角方形贴片微带天线,改善了阻抗带宽和低仰角增益,获得了较好的圆极化轴比特性0I叫2天线结构图1给出了天线的几何结构。上下贴片的长度分别是Ll和L2o上下两层介质的介电常数0=7,厚度为5mmo由于存在较多的设计变量,通过优化过程很难获得准确的设计参量值。首先我们可以利用腔模理论计算出该天线的初始尺寸。最后的结果通过
7、利用基于有限元方法的电磁仿真软件HFSS11.0获得。上下介质层的长度分别为54mm和60mmo通过调整贴片长度Ll和L2,使上层贴片谐振在2491MHz,下层贴片谐振在1590MHzo为了激励圆极化波,方形贴片分别被切去了两个角,这样场就被分离成两个相互正交的简并模式。上下切角的边长分别为ml和m2。通过调整ml和m2的长度,使得两个垂直的模式产生相同的幅度以及90的相位差。这样就得到了圆极化。用来馈电的探针设置在距天线中心d=7.4mm的位置,这个探针并没有直接和上层贴片相连,而是在探针顶端加载一个圆形贴片形成和上层贴片的电合馈电。圆形贴片的半径s=10mm,距离上层贴片P=Immo图1天
8、线的几何结构在仿真环境下,我们优化了两层贴片的长度和切角的边长。最后,我们获得了最优的天线设计参量:Ll=20.4mm,L2=28.6mm,ml=5.6mm,m2=4.2mm3结果分析文中通过对该天线的研究和分析,讨论了圆形贴片的效应。图2给出了圆形贴片在不同的位置处对驻波的影响。当圆形贴片加载在上层介质中间时,获得了很好的阻抗带宽。对于低频段,获得的阻抗带宽为130MHz,相对带宽为8.2%。对于高频段,阻抗带宽为390MHz,相对带宽达到了15.7%o图3给出了采用探针直接馈电和耦合馈电的驻波特性。我们发现耦合馈电明显改善了天线的阻抗带宽。获得较高的低仰角增益也是我们的天线设计目标。图4和
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