崔靈菲,吳秉琪,劉長軍
1. 四川大學 電子信息學院,四川 成都 610064
2. 無線能量傳輸教育部重點實驗室,四川 成都 610064
3. 河北博威集成電路有限公司,河北 石家莊 050000
GPS衛星導航在軍民用領域得到越來越多的關注和應用。該系統要求接收天線具有可以覆蓋上半平面的寬波束和圓極化特性,并能保持低仰角的性能。常見的GPS接收天線有微帶天線和螺旋天線等[1]。微帶天線對周圍環境敏感,較難實現上半平面波束覆蓋。例如文獻[2]通過將微帶天線的地改變為三維結構,波束寬度提高到了113°;文獻[3]通過在微帶天線頂部加載金屬圓環,將微帶天線的邊射方向圖和金屬圓環的水平全向方向圖組合起來,其波束寬度達到了140°。螺旋天線則具有較寬的圓極化輻射波束,容易實現上半平面的波束覆蓋,在較低的仰角保持了高增益,選擇適當的物理尺寸可形成不同的輻射方向圖。
本文設計了一種適用于GPS衛星導航系統的四臂螺旋印刷天線,由緊湊的饋電網絡和小型化的天線輻射體組合而成。通過四端口依次相差90°的饋電網絡,對卷成圓柱形的印刷四臂螺旋天線等幅饋電,實現滿足GPS標準的地面天線。
使用金屬導體按螺旋狀繞制形成天線主體的結構,形成螺旋天線。根據螺旋半徑分為錐體和柱體天線。根據天線結構,分為平面和立體螺旋天線[4?5]。本文采用立體柱體螺旋天線的結構,基本結構和幾何特性如圖1所示。

圖1 螺旋天線基本結構和幾何特性
由于螺旋天線存在多個輻射模式,需要進行篩選運用。本文利用螺旋天線的輻射特征產生圓極化波[6]。當D/λ≈2.5時,產生較好的軸向輻射。
諧振式四臂螺旋天線[7]通常由4根螺旋臂組成。4根螺旋臂饋電端幅度相等,相鄰螺旋臂的饋電相位相差90°。
四臂螺旋天線的參數由式(1)確定:
四臂螺旋天線由2個雙臂螺旋天線組成,即雙臂螺旋天線之間旋轉90°且進行正交饋電。
依據GPS信號中L1載波段的指標要求,本文設計一種小型化印刷四臂螺旋天線,諧振頻率為1 575.42 MHz。具體設計指標要求見表 1。

表1 GPS 四臂印刷螺旋天線的技術指標
天線 方 向 圖 要 求 為 : 0°~70°, G≥?0.5 dBi;70°~80°,G≥?2.5 dBi;80°~85°,G≥?4.0 dBi。
采用介電常數2.65,厚度為0.2 mm的F4B介質板進行天線設計,建立天線模型,柱體直徑5 cm,高度4.1 cm。如圖2所示。

圖2 仿真模型
四臂螺旋天線的結構尺寸變化時會影響其輻射特性、輸入阻抗、增益和方向性,而軸比主要由天線的半徑、軸向長度和圈數等確定。影響螺旋天線方向圖的主要參數有:
1)軸向長度:當天線圈數一定,軸向長度越長,則軸比越小,3 dB波瓣寬度越寬;
2)圈數:當天線軸向長度一定,圈數越多,則軸比越小,3 dB波瓣寬度越窄;
3)螺距角:螺距角越大,則端口輸入阻抗值越小,帶寬越窄,3 dB波瓣寬度越窄,增益越大。
饋電網絡結構如圖3所示。對于四臂螺旋天線,形成穩定的圓極化輻射的關鍵是獲得四路幅度一致、相位依次相差90°的信號。由于四臂螺旋天線4個端口的激勵信號幅度相等,相鄰端口相位相差 90°[8?10],可以將 4 個激勵信號表示為:,,,。

圖3 饋電網絡結構
在圖3中,1端口輸入阻抗為

采用介電常數為3.55、厚度為0.813 mm的Rogers 4003C介質板,建立饋電網絡仿真模型,尺寸為 5 cm × 5 cm,如圖 4 所示。

圖4 饋電網絡側面示意圖以及仿真模型
對于設計頻率 1 575.42 MHz,4 個輸出端口相位依次差90°,如圖5(a)所示;饋電網絡可以在很寬的頻帶內(0~3 GHz)保持輸入相差,如圖5(b)所示。輸出端口幅度響應變化低于0.3 dB。

圖5 饋電網絡仿真
對設計好的天線模型進行加工測試。本文天線實物如圖6所示。天線高H=5.3 cm,半徑R=2.5 cm。

圖6 天線加工實物
圖7給出了該天線的輸入反射系數|S11|以及在1 575.42 MHz處的軸比RA的仿真與實測結果。圖8給出了天線的仿真與實測方向圖的結果。

圖7 輸入反射系數和軸比仿真與實測對比


圖8 天線方向圖仿真與實測
匯總測量指標如表2所示。本文設計的印刷四臂螺旋天線滿足GPS信號中L1載波段的指標要求。

表2 指標實現情況
天線方向圖:0°~70°,G≥?0.4 dBi;70°~80°,G≥?2.19 dBi;80°~85°,G≥?3.15 dBi。在各角度均滿足了GPS天線L1頻段的要求。
通過和其他文獻對比舉例匯總如表3。

表3 天線技術對比
本文設計了一款適用于GPS衛星導航的四臂螺旋印刷天線,天線的仿真和實測結果吻合。
1)該天線具有良好的寬波束和圓極化特性,增益高,可以滿足工程應用需求,比文獻[10]中的天線增益提高了2.6 dB,低于其使用聚四氟乙烯介質柱的成本;
2)該天線的體積小,分別比文獻[11]、[12]中的天線體積減小了60%和76%。而文獻[10]采用介質填充,并且頻率為2.1 GHz,故尺寸較小;
3)饋電網絡緊湊,使用單端口饋電,具有良好的擴展性和應用價值。