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一種高增益基站天線的設(shè)計

2015-05-25 18:47:31張雄偉
科技資訊 2015年32期
關(guān)鍵詞:設(shè)計

張雄偉

摘 要:現(xiàn)代無線通信技術(shù)的發(fā)展日新月異,為了增加通信距離、提高通信效果、改善接收信噪比,作為基站天線應(yīng)具有較高的增益,因此,如何提高天線的增益是該文需要重點解決的問題。該方案采用了同軸共線天線(Coaxial Collinear Anternas,coco)的輻射原理,并利用基于有限元法的仿真軟件HFSS對天線進行仿真計算,分析天線S參數(shù)、方向圖等參量隨不同電尺寸的變化規(guī)律。該天線完成實體設(shè)計后進行了增益測試,試驗證明該基站天線具有很高的增益,達到了設(shè)計要求。

關(guān)鍵詞:基站天線 CoCo 高增益 設(shè)計

中圖分類號:TN828 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)11(b)-0192-02

對于高增益水平全向天線其設(shè)計方案主要有三種形式:并聯(lián)饋電天線陣列形式,串聯(lián)饋電多單元形式,串并聯(lián)結(jié)合形式。同軸共線串聯(lián)饋電結(jié)構(gòu)可簡稱為同軸串饋,它具有幾個明顯的優(yōu)勢:同軸串饋模式結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn)全向性;該種模式同軸線既是輻射體又是傳輸線,通過改進和優(yōu)化天線結(jié)構(gòu),還可進一步提高天線的增益。

1 理論分析

該基站天線采用串饋同軸交叉振子作為天線的主輻射部分,它是將若干段長λg/2的同軸電纜芯、皮首尾交叉連接實現(xiàn)倒相,從而提高天線的增益。

為使各輻射振子的電流等幅同相分布,則每段同軸線的長度為:L=λg/2(λg為工作波長),為了縮短天線的尺寸,可以采用填充介質(zhì)的垂直同軸天線。若同軸線內(nèi)部充以介電常數(shù)為ε的介質(zhì),則每段同軸線的長度為:L=λg/2=λ/2(λ為真空波長)。

圖1為同軸串饋天線的基本結(jié)構(gòu),L為單元長度;h為輻射振子的長度;d為振子間距。各輻射振子的長度為λ/(2),分布電流每經(jīng)過一個振子長度,將會產(chǎn)生180度的相差,經(jīng)過內(nèi)外導體的交叉,又會產(chǎn)生一個180度的相差,到下一個輻射振子就會相互抵消。因此,上一個振子入口與下一個振子的入口相位相同,振幅在理論上相等,這樣就實現(xiàn)了每個輻射振子在遠場點同相疊加。

2 電磁仿真

2.1 理論參數(shù)計算

該文對一基站天線實例展開分析,該天線的具體設(shè)計參數(shù)如下:

(1)頻率范圍:405~421 MHz。

(2)功率容量:100 W。

(3)電壓駐波比:≤2.5。

(4)平均增益:≥5 dBi。

(5)標稱阻抗:50 Ω。

(6)接口型式:N型。

輻射振子采用標準的同軸射頻電纜SYV75-9,同軸線既是傳輸線又是輻射體。SYV系列射頻電纜的絕緣材料為聚乙烯,利用同軸線的長度公式可計算出L為250 mm,則h為249 mm,間距d暫定為0.8 mm。

2.2 HFSS仿真運算

Ansoft HFSS可分析仿真三維無源結(jié)構(gòu)的高頻電磁場,可直接得到S參數(shù)、電磁場、天線方向圖等結(jié)果。在HFSS運算之前應(yīng)將自適應(yīng)網(wǎng)格剖分頻率選擇為中心頻率,掃頻設(shè)置為快速掃頻。

由于該天線采用的是同軸串饋模式,輻射振子交叉連接,天線的遠場電場強度是多個輻射場疊加的效果,因此增加天線的振子數(shù)量,可有效提高天線的增益。

經(jīng)反復運算及優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)當天線的振子數(shù)量由3個增加到5個時,天線的增益迅速達到6.3 dBi左右。當振子數(shù)量從5個增加到8個時,天線的增益僅提高了1 dBi左右,當天線的有效長度達到12個振子時,天線的增益僅提高了0.4 dBi,因此可以看出當天線的振子數(shù)量N=5、L=248 mm、h=247、d=1 mm時增益基本達到最佳。

2.3 仿真結(jié)果

仿真結(jié)果見圖2,從圖2可以看出,天線在405 MHz時增益為6.37 dBi,E面方向圖為“8”字形, 3 dB波束寬度大約為20°。H面方向圖幾乎為圓形,其不圓度小于1 dB。

從圖3可以看出,天線在413 MHz時增益為6.32 dBi,E面方向圖為“8”字形, 3 dB波束寬度大約為20°。H面方向圖幾乎為圓形,其不圓度小于1 dB。

從圖4可以看出,天線在421 MHz時增益為6.19 dBi,E面方向圖為“8”字形, 3 dB波束寬度大約為20°。H面方向圖幾乎為圓形,其不圓度小于1 dB。

從圖5可以看出,在全頻段范圍內(nèi)電壓駐波比小于2.4,由此證明該天線的設(shè)計方案可行,天線可以達到理想狀態(tài)。

3 天線實體設(shè)計

該次設(shè)計的基站天線是應(yīng)用在405~421 MHz頻率范圍內(nèi)的天線,在實體制作過程中,使用SYV75-9同軸電纜作為輻射振子,用φ10×0.2黃銅管代替電纜的金屬層。天線由5節(jié)輻射振子,交叉連接,饋電輸出口采用N型50 Ω連接器。

4 增益測試

采用比較法測量天線增益,用高速數(shù)據(jù)電臺天線作為接收天線,用頻譜儀接收射頻信號,用信號源發(fā)射射頻信號。第一次用待測天線作為發(fā)射天線;第二次用高速數(shù)據(jù)電臺天線,分別測試一次場強,測試數(shù)據(jù)(見表1)。被測天線增益可按以下公式計算:G=G1平均-G2平均+G3其中G—待測天線增益,單位:dBi;G1平均—待測天線電平值;G2平均—高速數(shù)據(jù)電臺天線電平值;G3—高速數(shù)據(jù)電臺天線增益為0dBi。

5 結(jié)語

經(jīng)試驗證明,理論計算及仿真結(jié)果與實體的測試結(jié)果基本一致,證明了理論分析、仿真驗證的正確性,證明了天線電性能的合理性。在實際工程應(yīng)用中仍需致力于輻射增益的提高以及天線頻帶的拓寬。

參考文獻

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