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1、西安電子科技大學(xué)天線CAD大作業(yè)微帶天線姓名:班級:學(xué)號:微帶天線基本要求:工作頻帶1.1-1.2GHz,帶內(nèi)增益4.0dBi,VSWR2:1。微波基板介電常數(shù)為=6.0 ,厚度H5mm,線極化??偨Y(jié)設(shè)計(jì)思路和過程,給出具體的天線結(jié)構(gòu)參數(shù)和仿真結(jié)果,如VSWR、方向圖等。(80分)拓展要求:檢索文獻(xiàn),學(xué)習(xí)并理解微帶天線實(shí)現(xiàn)圓極化的方法,嘗試將上述天線設(shè)計(jì)成左旋圓極化天線,并給出軸比計(jì)算結(jié)果。(20分)一 微帶天線1.結(jié)構(gòu)與分類微帶天線是近30年來逐漸發(fā)展起來的一類新型天線。早在1953年就提出了微帶天線的概念,但并未引起工程界的重視。在50年代和60年代只有一些零星的研究,真正的發(fā)展和使用是在
2、70年代。常用的一類微帶天線是在一個(gè)薄介質(zhì)基(如聚四氟乙烯玻璃纖維壓層)上,一面附上金屬薄層作為接地板,另一面用光刻腐蝕等方法作出一定形狀的金屬貼片,利用微帶線和軸線探針對貼片饋電,這就構(gòu)成了微帶天線。當(dāng)貼片是一面積單元時(shí),稱它為微帶天線;若貼片是一細(xì)長帶條則稱其為微帶振子天線。長為L,寬為W2的矩形微帶天線元可看作一般低阻傳輸線連接兩個(gè)輻射縫組成。L為半個(gè)微帶波長即為g/2時(shí),在低阻傳輸線兩端形成兩個(gè)縫隙a-a和b-b,構(gòu)成一二元縫陣,向外輻射。另一類微帶天線是微帶縫隙天線。它是把上述接地板刻出窗口即縫隙,而在介質(zhì)基片的另一面印刷出微帶線對縫隙饋電。按結(jié)構(gòu)特征把微帶天線分為兩大類,即微帶貼片
3、天線和微帶縫隙天線;按形狀分類,可分為矩形、圓形、環(huán)形微帶天線等。按工作原理分類,無論那一種天線都可分成諧振型(駐波型)和非揩振型(行波型)微帶天線。前一類天線有特定的諧振尺寸,一般只能工作在諧振頻率附近;而后一類天線無諧振尺寸的限制,它的末端要加匹配負(fù)載以保證傳輸行波。2.微帶天線的性能微帶天線一般應(yīng)用在150GHz頻率范圍,特殊的天線也可用于幾十兆赫。和常用微波天線相比,有如下優(yōu)點(diǎn):(1)體積小,重量輕,低剖面,能與載體(如飛行器)共形(2)電性能多樣化。不同設(shè)計(jì)的微帶元,其最大輻射方向可以從邊射到端射范圍內(nèi)調(diào)整;易于得到各種極化(3)易集成。能和有源器件、電路集成為統(tǒng)一的組件。3.分析方
4、法微帶天線進(jìn)行工程設(shè)計(jì)時(shí),要對天線的性能參數(shù)(例如方向圖、方向性系數(shù)、效率、輸入阻抗、極化和頻帶等)預(yù)先估算,這將大大提高天線研制的質(zhì)量和效率,降低研制的成本。這種理論工作的開展,帶來了多種分析微帶天線的方法,例如傳輸線、腔模理論、格林函數(shù)法、積分方程法和矩量法等。用上述各種方法計(jì)算微帶天線的方向圖,其結(jié)果是一致的,特別是主波束。二 設(shè)計(jì)思路和過程1.根據(jù)設(shè)計(jì)要求 選中心頻率為 = 1.15GHz、厚度設(shè)為h=4mm,參考HFSS應(yīng)用詳解的微帶天線設(shè)計(jì)實(shí)例,由天線幾何結(jié)構(gòu)參數(shù)推導(dǎo)計(jì)算公式求得相關(guān)參數(shù):介質(zhì)基板厚度:h=4mm介電常數(shù)為: 矩形貼片的寬度: 有效介電常數(shù): 等效縫隙長度: 矩形貼
5、片的實(shí)際長度: 對于同軸饋電的微帶貼片天線,在確定貼片長度L和寬度W之后,還需要確定同軸饋電的位置,饋點(diǎn)的位置會影響天線的輸入阻抗。在微波應(yīng)用中通常使用50的標(biāo)準(zhǔn)阻抗,因此需要確定饋電的位置使天線的輸入阻抗等于50歐姆。對于 模式,在W方向上電場強(qiáng)度不變,因此理論上W方向上任意一點(diǎn)都可以作為饋電,一般情況在W方向上饋電位置選取在中心點(diǎn)。在L方向上電場有的改變,因此在L長度方向上,從中點(diǎn)到兩側(cè),阻抗逐漸變大,輸入阻抗等于50歐姆時(shí)饋電位置可以由下式計(jì)算式中 求解得參考地長度 ;寬度 應(yīng)該模型選取參考地的長度和寬度分別為: 2.用HFSS根據(jù)相關(guān)參數(shù)創(chuàng)建微帶天線模型:(1)創(chuàng)建參考地(2)創(chuàng)建介質(zhì)
6、板層(3)創(chuàng)建微帶貼片(4)創(chuàng)建同軸饋線的內(nèi)芯(5)創(chuàng)建信號傳輸端口面(6)創(chuàng)建輻射邊界條件模型如圖: 饋電位置3.設(shè)置激勵(lì)端口完成后,求解設(shè)置。4.設(shè)計(jì)檢查和運(yùn)行仿真分析5.查看相關(guān)結(jié)果圖。三仿真結(jié)果分析1.天線的S11參數(shù)2查看天線的S11參數(shù)的史密斯圓圖天線的歸一化阻抗為(0.3961+j0.5784)3.3D增益方向圖E面方向圖H面方向圖3D增益仿真模型4選取1.15GHz某一處的軸比矩形微帶天線的極化方式為線極化四.微帶矩形天線的寬頻帶和圓極化1.改變貼片結(jié)構(gòu)這種方法包括:采用多貼片結(jié)構(gòu),電磁耦合饋電;在貼片或接地板上開槽;在電路中采用非線性調(diào)制元件,如變?nèi)荻O管。采用多貼片結(jié)構(gòu),它
7、是通過寄生耦合,利用每個(gè)貼片天線的諧振中心頻率各不相同,而各個(gè)諧振帶寬又相互交叉,使整個(gè)天線的總體帶寬展寬。根據(jù)類似的原理已研制成了多層貼片構(gòu)成的微帶天線。但這樣會增加微帶天線的厚度。在微帶貼片天線的不同位置開不同形狀的槽或縫隙,可等效成引人阻抗匹配元件,使微帶天線的饋電端形成多級的等效諧振電路,從而實(shí)現(xiàn)頻帶的展寬。使用這一方法的一個(gè)成功的例子是微帶U型槽天線,U型槽微帶天線中心頻率1815MHz,相對帶寬達(dá)到27.5%。2.采用特殊基板這種方法包括:采用楔形或階梯形基板;采用非線性基板材料。用非線性基板材料也可以拓寬微帶天線的頻帶,如采用鐵氧體材料作為基板材料,其電磁特性可顯著縮小天線尺寸,
8、還有鐵氧體具有非線性的色散特性,其有效磁導(dǎo)率隨頻率的升高而減低,由實(shí)驗(yàn)知鐵氧體基板的微帶天線具有多諧特性,可以在不同頻率上對應(yīng)同一貼片尺寸,從而實(shí)現(xiàn)展寬微帶天線的帶寬。但采用鐵氧體其損耗較大,效率較低。3.極化特性:各種利用貼片形狀微擾、切槽加載和多饋點(diǎn)組合等技術(shù)實(shí)現(xiàn)的圓極化天線在固定波束的角域內(nèi)可提供寬頻帶、高極化純度的性能。困難的是在寬頻帶、寬角域內(nèi)保持高極化純度,以適應(yīng)固態(tài)有源相控陣輻射單元的要求。此外,為了用于極化分集或收發(fā)極化隔離的系統(tǒng)已制成多種型式的雙饋雙正交極化微帶貼片單元,但性能受制于陣列環(huán)境和饋線布局、其極化隔離度還有待改進(jìn)。4.基于以上方法為了改變天線的極化特性,特作切角處理。大多數(shù)情況下,矩形微帶天線工作于線極化模式,但是通過采用特殊的饋電機(jī)制及對微帶貼片的處理,它也可以工作于圓極化和橢圓極化模式。圓極化的關(guān)鍵是激勵(lì)起兩個(gè)極化方式相互正交的線極化波,當(dāng)這兩個(gè)模式的線極化波幅度相等,且相位相差90度時(shí),就能得到圓極化的輻射。矩形微帶天線獲得圓極化特性的饋電方式有兩種:一種是單點(diǎn)饋電,另一種是正交饋電。本文采用單點(diǎn)饋電。列舉了開槽和改變饋電位置等多種方法,仿真結(jié)果不理想,時(shí)間有限,有待優(yōu)化。五 總結(jié):通過天線CAD該課程的學(xué)習(xí),對天線有了更深的認(rèn)識,通
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