1、引言
為順應現代通信、雷達、定位、電子對抗等領域對天線小型化的迫切需求,使天線與設備大小協調,小型化高性能微帶天線的研究和開發日益成為國內外研究的熱點。很多小型化、高增益、寬帶寬的微帶天已被提出。其中,在貼片表面加載槽縫的微帶天線以其簡單易行以及形式變化多樣倍受研究者的青睞。當在貼片表面開不同形式的槽或細縫時,切斷了原先的表面電流路徑,使電流繞槽邊曲折流過而路徑變長,在天線等效電路中相當于引入了級聯電感。由于槽很窄,它可模擬為在貼片中插入一無限薄的橫向磁壁。從而加大了天線有效輻射部分的相對電尺寸。
但是縫隙的尺寸(長、寬)和加載位置對天線性能的影響是十分復雜的。一般來說,縫隙越長或越寬可使諧振頻率點越低,即貼片尺寸就越小。而與此同時,天線的其他性能也受到影響,這主要體現在帶寬變窄、增益降低、阻抗與圓極化性能調諧困難等,需要折衷協調,或附加其他改進辦法。
2、天線設計與數值結果
天線結構如圖1所示,在貼片周邊開四個長度相等的槽,中心槽則為獲得圓極化而設[2]。采用正方形貼片和介質基片,介質介電常數為9.9,邊長35mm,用同軸線饋電于貼片對角線上。這里采用CST Microwave Studio軟件對該天線進行三維全波分析。從數值結果可看出,貼片邊長L(12.7mm)與縫寬Ws (1mm)不變,隨著槽長Ls由4mm增加到8mm,天線的諧振頻率降低了10.6%。增益由2.5dB下降至2.4dB,3dB波瓣寬度由180°逐漸減小為112°,軸比小于3dB。見表1與圖2。
(a)俯視圖 (b)側視圖
圖1 圓極化縫隙加載微帶天線仿真模型
表1 槽長對天線輻射的影響
槽長Ls/mm槽寬Ws
/mm貼片
邊長
L/mm增益
/dB諧振頻率/GHzVSWR
4125.42.51.6451.15
6125.42.461.5751.1
7125.42.431.5221.73
8125.42.41.4721.59
(a)不同縫長的回波損耗比
(b) 不同縫長的增益比較
圖2 不同縫隙長度的天線仿真結果
若槽長保持不變只增加縫寬,當槽寬由2mm增至5mm,諧振頻率降低6%。3dB波瓣寬度降為95.4°,仿真結果如圖3所示。
由于輸入阻抗增大,仿真過程中,需要調整饋電點位置以達到匹配。此時,輸入阻抗、諧振頻率和圓極化性能調諧困難。所以槽寬不宜過大。
表2 槽寬對天線輻射的影響
槽長
Ls/mm槽寬
Ws
/mm貼片
邊長
L/mm饋點橫坐標/mm諧振
頻率
/GHzVSWR
5.76225.41.91.5761.11
5.76425.41.81.5291.21
5.76525.41.41.511.22
(a)不同縫寬的回波損耗比較
(b)不同縫寬的增益比較
圖3 不同縫隙寬度的天線仿真結果
折衷考慮了貼片大小和槽縫尺寸之后,重新確定貼片和縫隙的尺寸,這時可使天線尺寸減小20%,加縫天線與普通貼片尺寸對比見圖4所示。其中,未開槽與開槽微帶天線模型的基片邊長分別為35mm和28mm。開槽貼片邊長24.2mm,縫長8.2mm,寬2mm。未開槽貼片邊長30.2mm。天線均諧振于1.57542GHz。
兩種天線的增益仿真結果見圖5,由圖可知,開槽后天線的最大增益只降低了0.1dB,而3dB波瓣寬度由180°降為125°。
(a)普通切角 (b)直縫
圖4 開槽微帶天線與普通切角天線的尺寸對比
(a)普通切角天線
(b)開槽天線
圖5 兩種天線的增益仿真結果
圖6所示為另外三種縫隙微帶天線天線[3]。其介質基片介電常數均為9.9,邊長35mm。(a)天線貼片邊長28.7mm,縫長9mm,寬1.84mm,切角實現圓極化,仿真結果顯示與無縫貼片天線相比可減小貼片尺寸22%;(b)天線貼片長26.5mm,寬25.1mm,縫寬1mm,可減小尺寸33%。(c)天線邊長25.77mm,縫寬1.84mm,在縫的末端加有小切角使圓極化性能更易調諧。減小尺寸38%。圖6為三種天線的反射損耗仿真結果。其中,天線(b)(c)的槽縫位置對尺寸的減小很關鍵,槽應加在使縫足夠長又滿足輸入阻抗滿足匹配要求的位置。
(a)斜縫 (b)T形縫 (c)L形縫
圖6 三種不同縫形微帶天線仿真模型
圖7 三種不同縫隙微帶天線回波損耗仿真結果比較
3、結論
隨槽的長度增加,天線諧振頻率降低,對應天線尺寸減小,但天線尺寸的過分縮減會引起性能的劣化,其中帶寬與增益尤為明顯。因此開槽需在小型化與性能之間折衷考慮。普通材料的開槽天線圓極化帶寬一般不足1%,導致諧振頻率和圓極化性能的調諧困難,實際應用中需采取措施進行頻帶擴展。天線饋點由貼片邊緣至中心移動,對應輸入電阻降低(近似 函數關系),電抗變化很小,諧振頻率略有浮動(<1.2%)。縫寬對阻抗影響較大,一般不宜取值過大。雖然用于實現圓極化的中心槽尺寸不大,對天線頻率影響較小,但不同尺寸下的中心槽長寬比例不好掌握,比較之下用切角更易獲得圓極化。利用切角或中心槽進行模式簡并,將切角或饋電點改向其對稱位置或將中心槽長寬對調,可實現左或右旋圓極化。