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异物对天线性能的影响分析

人气指数: 发布时间:2013-09-04 09:36  来源:http://www.zgqkk.com  作者: 李娜娜 任仪 郝宏
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  0引言

  随着科学技术的发展,社会已进入无线通信时代,任何无线电技术设备都是依靠无线电波来传递信息的。而天线作为无线电波的出口和入口,控制着电磁信息的辐射与接收,它是无线电系统中必不可少的重要组成部分。根据电磁理论[1],电磁波遇到障碍物时会发生反射、吸收、散射、衍射等现象,因此,天线的性能不仅取决于其本身,而且和其所处的环境也息息相关。在一个理想的无线电系统中,除了天线罩和周围固定的物体外,出现的其它物体都称之为异物。在距离很近的情况下,异物的出现很可能会对天线产生干扰,从而影响天线性能。文献[2]使用FDTD方案计算分析了振子天线附近良导体对其输入阻抗特性和辐射方向的影响。文献[3]将金属片水平对称放置于折合偶极子天线的一侧,通过HFSS软件仿真分析了折合偶极子天线与金属的距离对天线性能的影响。

  阿基米德平面螺旋天线[34]在卫星通信、遥测遥控技术、电子侦察和反辐射制导等领域具有非常广泛的应用。它不仅具有较宽的频带和稳定的增益,而且还有较好的圆极化特性,会对云雨干扰、剧烈震动等影响表现出优良特性。由于其使用环境的复杂性,近场易出现金属、木头等物体影响天线的性能,基于此,本文设计了一款单臂阿基米德平面螺旋天线,通过改变异物的材料、大小及位置,分析其对天线的驻波比性能的影响。该研究可以为天线在特定的有限空间内作为异物检测工具提供理论依据。

  1天线设计

  阿基米德螺旋天线作为非频变天线的一种类型,其结构只由角度来确定,而不取决于任何特殊尺寸。阿基米德螺旋天线可以有1~N个臂,工程上用得最多的一般有单臂、双臂和四臂。双臂和四臂天线在结构上是对称的,必须采用相应的非平衡馈电到平衡馈电[5]的转换电路,即巴伦的设计;单臂螺旋天线[6]不需要采用复杂的馈电网络,直接采用简单的传统同轴馈电即可。

  1.1工作原理

  阿基米德螺旋的半径随角度的变化均匀地增加,其螺旋线方程为[7]r=r0+aφ (1)式(1)中:r0为起始半径;a为螺旋增长率;φ为方位角,用幅度表示。对于单臂螺旋天线[8],起始半径为0,所以螺旋线方程又可写为r=aφ 。平面螺旋天线的辐射臂从内向外都是等宽的,它的主要辐射区集中在平均周长为一个波长的那些环带上,即位于r=λ/2π的螺线段上。在有效辐射区外,电流变得很小,几乎没有辐射。有效辐射区和波长有关,其位置会随着频率在天线上移动,频率改变时,主辐射区随之变动,由此引起的方向图变化不大,这是平面螺旋天线具有宽频带的原因。天线的周长C=2πrmax,一般应使周长C≥1.25λmax,其中λmax由天线工作的下限频率决定。在辐射区内,沿着螺旋线相差四分之一波长的两点相位相差90°,此时电流方向是相互垂直的,电流的大小也几乎相等,满足了产生圆极化的条件。螺线的绕向决定了辐射圆极化波的旋向。

  1.2天线结构及仿真结果

  根据平面螺旋天线的设计原理,采用HFSS软件对天线进行建模,天线结构如图1所示。介质基板的相对介电常数为2.55,总半径为R1=35 mm,高度为1.2 mm;天线臂宽D与缝隙宽度相等,为自补型结构,D=2 mm;接地板半径R2=5.5 mm,位于螺旋起始位置下方。相对于通常的巴伦馈电结构,同轴探针直接馈电结构使设计得到较大简化。

  图1阿基米德螺旋天线结构图所设计天线的驻波比随频率的变化曲线如图2所示。当天线在1.52~8 GHz频率范围内,驻波比均小于2,体现了该天线的宽频带特性。图3给出了轴比随频率变化的曲线,轴比(<3dB)的带宽范围为2.3~6.7 GHz,显示出其良好的圆极化特性。


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