崔麗麗,王 偉,馬鐵華,丁永紅
(1 中北大學(xué)儀器科學(xué)與動(dòng)態(tài)測(cè)試教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,太原 030051;
2 中北大學(xué)電子測(cè)試技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,太原 030051)
柱面微帶天線的分析與仿真*
崔麗麗1,2,王 偉1,2,馬鐵華1,2,丁永紅1,2
(1 中北大學(xué)儀器科學(xué)與動(dòng)態(tài)測(cè)試教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,太原 030051;
2 中北大學(xué)電子測(cè)試技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,太原 030051)
為研究微帶天線與安裝柱形殼體共形彎曲后工作性能變化,以平面微帶天線為基礎(chǔ)建模仿真了不同曲半徑的柱面微帶天線結(jié)構(gòu),將平面、不同曲半徑柱面的微帶天線仿真數(shù)據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)分析比較。結(jié)果表明:當(dāng)平面微帶天線彎曲成柱面時(shí),中心工作頻率和10dB帶寬均不會(huì)受到影響,但xz和yz截面上的增益會(huì)受到影響。由此得到矩形微帶天線在不同曲半徑柱面下工作性能的優(yōu)劣,為曲面微帶天線的研究和實(shí)用化設(shè)計(jì)提供了準(zhǔn)確的理論與仿真依據(jù)。
柱面;共形微帶天線;HFSS建模仿真
微帶天線憑借體積小、重量輕、剖面薄、易共形、方向性好、探測(cè)精度高等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)在通信、導(dǎo)航、制導(dǎo)、引信等方面獲得了廣泛應(yīng)用[1]。然而曲面共形微帶天線具有不額外占用空間、不引入任何附加空氣動(dòng)力阻力、對(duì)飛行姿態(tài)影響小等優(yōu)點(diǎn),使得它在高速運(yùn)動(dòng)的物體上,例如火箭、衛(wèi)星、導(dǎo)彈和各種飛行器等有廣闊的應(yīng)用前景[2]。導(dǎo)彈等各種飛行器在飛行過(guò)程中姿態(tài)變化大、運(yùn)動(dòng)速度快,天線單元必須采用易于共形的輻射單元[3]。所謂共形天線,可以定義為非平面天線,要求天線單元直接平鑲在非平面的表面上。所以共形表面的存在對(duì)天線的輻射特性有著重要的影響。因此,分析曲面共形微帶天線的電磁輻射特性顯得十分重要[4]。
現(xiàn)階段研究曲面微帶天線性能大多采用數(shù)值計(jì)算方法,且分析的大多是不同材料的介質(zhì)基片對(duì)曲面微帶天線的影響,目前研究彎曲程度對(duì)天線的影響較少。文中將對(duì)平面微帶天線與不同曲半徑的柱面微帶天線性能進(jìn)行分析比較,為曲面微帶天線的研究和實(shí)用化設(shè)計(jì)提供準(zhǔn)確的理論與仿真依據(jù)。
1.1 矩形微帶貼片天線的工作原理
矩形微帶天線采用傳輸線模型分析方法介紹它的輻射原理。如圖1所示,矩形微帶貼片尺寸為a×b,基片厚度h?λ。該貼片可看成寬度為a、長(zhǎng)為b的一段微帶傳輸線。沿長(zhǎng)度b方向的終端呈現(xiàn)開(kāi)路,因而形成電壓波腹,即貼片與接地板之間內(nèi)場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度|E|最大。一般取b=λm/2,λm是微帶線上波長(zhǎng)。于是b邊另一端也是電壓波腹。天線的輻射主要就由貼片與地板間沿這兩端的a邊縫隙形成,兩個(gè)a邊稱為輻射邊。于是矩形貼片可表示為相距b的兩條具有復(fù)導(dǎo)納Gs+jBs的縫隙。其等效電路如圖2所示[5]。

圖1 矩形微帶天線結(jié)構(gòu)

圖2 等效電路圖
將兩條縫隙的輻射場(chǎng)疊加,便得到天線的總輻射場(chǎng)。由等效原理知,窄縫上電場(chǎng)的輻射可等效為面磁流的輻射。貼片與地板窄縫上的電場(chǎng)分布如圖3所示,即:
因而等效的面磁流密度為:
1)y=0處a邊縫隙:
2)y=b處a邊縫隙:

圖3 貼片與地板窄縫上的電場(chǎng)分布圖

1.2 輻射貼片的尺寸估算
假設(shè)介質(zhì)的介電常數(shù)為εr,對(duì)于工作頻率f的矩形微帶天線,輻射貼片的寬度a可表示為:
(1)

(2)
式中:εe為有效介電常數(shù);Δb為等效輻射縫隙長(zhǎng)度。可由下式計(jì)算[6]:
2.1 平面微帶天線
設(shè)計(jì)的微帶天線采用FR4環(huán)氧樹(shù)脂板,厚度為1.6 mm,介電常數(shù)εr=4.4,中心工作頻率為2.45 GHz。根據(jù)上面的分析與計(jì)算,并且經(jīng)過(guò)仿真優(yōu)化,最終確定設(shè)計(jì)的平面矩形微帶天線具體尺寸如下:
輻射貼片寬度:a=37.26 mm
輻射貼片長(zhǎng)度:b=28 mm
有效介電常數(shù):εe=3.73
等效縫隙寬度:Δb=0.75 mm
應(yīng)用仿真軟件HFSS建立的平面微帶天線立體圖如圖4所示。

圖4 平面矩形微帶天線立體圖
仿真得到的S11掃頻分析結(jié)果和天線在xz和yz截面上的增益方向圖如圖5、圖6所示。

圖5 平面微帶天線S11掃頻分析結(jié)果

圖6 平面微帶天線在xz和yz截面上的增益方向圖
2.2 柱面微帶天線
這里曲面天線結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和平面天線結(jié)構(gòu)一樣[7],把2.1節(jié)設(shè)計(jì)的平面微帶天線彎曲成柱面,變成柱面微帶天線。曲半徑分別為100 mm、50 mm以及25 mm,其他參數(shù)與2.1節(jié)的平面微帶天線完全相同,應(yīng)用仿真軟件HFSS分別建立模型,圖7為柱面微帶天線立體圖。

圖7 柱面矩形微帶天線立體圖
1)曲半徑R=100 mm時(shí),仿真得到的S11掃頻分析結(jié)果和天線在xz和yz截面上的增益方向圖如圖8、圖9所示。

圖8 曲半徑為100 mm時(shí)微帶天線S11掃頻分析結(jié)果

圖9 曲半徑為100 mm時(shí)微帶天線在xz和yz截面上的增益方向圖
2)曲半徑R=50 mm時(shí),仿真得到的S11掃頻分析結(jié)果和天線在xz和yz截面上的增益方向圖如圖10、圖11所示。

圖10 曲半徑為50 mm時(shí)微帶天線S11掃頻分析結(jié)果

圖11 曲半徑為50 mm時(shí)微帶天線在xz和yz截面上的增益方向圖
3)曲半徑R=25 mm時(shí),仿真得到的S11掃頻分析結(jié)果和天線在xz和yz截面上的增益方向圖如圖12、圖13所示。

圖12 曲半徑為50 mm時(shí)微帶天線S11掃頻分析結(jié)果

圖13 曲半徑為50 mm時(shí)微帶天線在xz和yz截面上的增益方向圖
由以上所述可得3種情況下的微帶天線仿真結(jié)果如表1所示。
從表1可以清楚地看出,是曲面,中心工作頻率都與設(shè)計(jì)的工作頻率較吻合,且不會(huì)受彎曲影響。矩形微帶天線的10dB帶寬均約為2.86%(2.40~2.47GHz),因此,天線帶寬也不會(huì)受曲面彎曲的影響。但是,當(dāng)微帶天線為平面時(shí),增益效果最好。

無(wú)論微帶天線為平面還
從增益方向圖可以看出,當(dāng)天線彎曲時(shí),在xz和yz截面上的增益均受到影響。φ=0°曲線表示xz截面增益,會(huì)隨著曲半徑減小而變大;φ=90°曲線表示yz截面增益,也會(huì)隨著曲半徑減小而變大。4種情況下,xz截面上的增益均比yz截面上的增益大。
文中對(duì)平面矩形微帶貼片天線,以及將該平面微帶天線進(jìn)行不同程度的彎曲的柱面微帶天線進(jìn)行建模仿真,將結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)比較分析。得到矩形微帶天線在不同曲半徑柱面下工作性能的變化,為曲面微帶天線的研究和實(shí)用化設(shè)計(jì)提供準(zhǔn)確的理論與仿真依據(jù)。
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Analysis and Simulation of Microstrip Antenna Mounted Curved Surface
CUI Lili1,2,WANG Wei1,2,MA Tiehua1,2,DING Yonghong1,2
(1 Key Laboratory of Instrumentation Science Dynamic Measurement (North University of China), Ministry of Education, Taiyuan 030051 China; 2 National Key Laboratory of Electronic Measurement Technology, North University of China, Taiyuan 030051 China)
In order to research the working performance changes of the microstrip antenna after bending with the conformal cylindrical structure, based on the planar microstrip antenna, modeling and simulation of the different curved radius cylindrical microstrip antenna, making a detailed analysis and comparison of the simulation data of the planar and different curved radius cylindrical microstrip antenna. Simulation results indicate when the planar microstrip antenna is curved, the working center frequency and 10 dB bandwidth is not affected, but the gain of ax and is section is affectedh. hereby obtaining the performance of rectangular microstrip antenna under different radius of the cylindrical. It prevides accurate theoretical and simulation foundation for the study and practical design of a curved surface microstrip antenna.
curved surface; conformal microstrip antenna; HFSS modeling and simulation
2014-03-03
崔麗麗(1989-),女,吉林敦化人,碩士研究生,研究方向:動(dòng)態(tài)測(cè)試與智能儀器。
TN823
A