微带天线设计

上传人:M****1 文档编号:486401928 上传时间:2022-11-06 格式:DOC 页数:15 大小:1.05MB
返回 下载 相关 举报
微带天线设计_第1页
第1页 / 共15页
微带天线设计_第2页
第2页 / 共15页
微带天线设计_第3页
第3页 / 共15页
微带天线设计_第4页
第4页 / 共15页
微带天线设计_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《微带天线设计》由会员分享,可在线阅读,更多相关《微带天线设计(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 08通信 陆静晔 微带天线设计一、实验目的:l 运用电磁软件Ansoft HFSS设计一款微带天线n 微带天线的规定:工作频率为2.5GHz,带宽(S11-10dB)大于5%。l 在仿真实验的帮助下对各种微波元件有个具体形象的了解。二、实验原理:微带天线的概念一方面是由Deschamps于1953年提出来的,通过2023左右的发展,Munson和Howell于20世纪70年代初期制造出了实际的微带天线。微带天线由于具有质量轻、体积小、易于制造等优点,现今已经广泛应用于个人无线通信中。图1-1图1-1是一个简朴的微带贴片天线的结构,由辐射源、介质层和参考地三部分组成。与天线性能相关的参数涉及辐

2、射源的长度L、辐射源的宽度W、介质层的厚度h、介质的相对介电常数和损耗正切、介质层的长度LG和宽度WG。图1-1所示的微带贴片天线是采用微带线来馈电的,本次将要设计的矩形微带贴片天线采用的是同轴线馈电,也就是将同轴线接头的内芯线穿过参考地和介质层 与辐射源相连接。对于矩形贴片微带天线,理论分析时可以采用传输线模型来分析其性能。矩形贴片微带天线的工作主模式是模,意味着电场在长度L方向上有/2的改变,而在宽度W方向上保持不变,如图1-2(a)所示,在长度L方向上可以看作成有两个终端开路的缝隙辐射出电磁能量,在宽度W方向的边沿由于终端开路,所以电压值最大电流值最小。从图1-2(b)可以看出,微带线边

3、沿的电场可以分解成垂直于参考地的分量和平行于参考地的分量两部分,两个边沿的垂直分量大小相等、方向相反,平行电场分量大小相等、方向相反;因此,远区辐射电场垂直分量互相抵消,辐射电场平行于天线表面。图1-2 矩形微带天线俯视图和侧视图假设矩形贴片的有效长度设为,则有 (1-1)式中,表达导波波长,有 (1-2)式中,表达自由空间波长;表达有效介电常数,且= (1-3) 式中,表达介质的相对介电常数;h表达介质层厚度;W表达微带贴片的厚度。由此,可计算出矩形贴片的实际长度L,有 (1-4)式中,c表达真空中的光速;表达天线的工作频率;表达图1-2(a)中所示的等效辐射缝隙的长度,且有 (1-5)矩形

4、贴片的宽度W可以由下式计算: (1-6)对于同轴线馈电的微带贴片天线,在拟定了贴片长度L和宽度W之后,还需要拟定同轴线馈电的位置,馈电的位置会影响天线的输入阻抗。在微波应用中通常会使用50,对于图1-3所示的同轴线馈电的微带贴片天线,坐标原点位于贴片的中心,以()表达馈电的位置坐标。图1-3 同轴线馈电的微带天线对于模式,在W方向上电场长度不变,因此理论上W方向上的任一点都可以作为馈电,对于避免激发模式,在W方向上馈电的位置一般取在中心点,即 (1-7)在L方向上电场有的改变,因此在长度L方向上,从中心点到两侧,阻抗逐渐变大,输入阻抗等于50时的馈点位置可以由下式计算 (1-8)式中,= (1

5、-9)上述分析都是基于参考地平面是无限大的基础上的,然而实际设计中,参考地都是有限面积的,理论分析证明了当参考地平面比微带贴片大出6h的距离时,计算结果就可以达成足够的准确,因此设计中参考地的长度和宽度只要满足一下两式即可,即 (1-10) (1-11)三、实验环节:1、设计指标和天线几何结构参数计算本实验的矩形微带天线中心频率为2.5GHz,选用的介质板材为Rogers R04003,其相对介电常数=3.38,厚度h=5mm,天线使用同轴线馈电。微带线的三个关键参数如下:工作频率f0=2.5GHz;介质板材的介电常数=3.38;介质层厚度h=5mm。(1)、矩形贴片的宽度W把,f0=2.5G

6、Hz,=3.38代入式(1-1),可以计算出微带天线矩形贴片的宽度,即 W=0.04054m=40.6mm(2)、有效介电常数把h=5mm,W=40.6mm,=3.38代入式(1-6),可以计算出微带天线矩形贴片的宽度,即 =2.95(3)辐射缝隙的长度把h=5mm,W=40.6mm,=2.95代入式(1-5),可以计算出微带天线辐射缝隙的长度,即 =2.34mm(4)矩形贴片的长度L把,f0=2.5GHz,=2.95,=2.34mm代入式(1-4),可以计算出微带天线矩形贴片的长度,即 L=30.2mm(5)参考地的长度和宽度把h=5mm,W=40.6mm,L=30.2mm分别代入式(1-1

7、0)和式(1-11),可以计算出微带天线参考地的长度和宽度,即 mm (6)同轴线馈点的位置坐标(Xf,Yf)把=3.38,W=40.6mm,L=30.2mm分别代入式(1-7),式(1-8)和(1-9),可以计算出微带天线同轴线馈点的位置坐标(Xf,Yf),即 Xf=8.9mm Yf=0mm2、HFSS设计和建模概述本天线实例是使用同轴线馈电的微带结构,HFSS工程可以选择模式驱动求解类型。在HFSS中假如需要计算远区辐射场,必须设立辐射边界表面或者PML边界表面,这里使用辐射边界条件。为了保证计算的准确性,辐射边界表面距离辐射源通常需要大于1/4个波长。由于使用了辐射边界表面,所以同轴线馈

8、线的信号输入输出端口位于模型内部,因此端口激励方式需要定义为集总端口激励。天线的中心频率2.5GHz,因此设立HFSS的求解频率为2.5GHz,同时添加1.5G3.5GHz的扫描设立,分析天线在1.5G3.5GHz频段内的回波损耗或者电压驻波比。假如天线的回波损耗或者电压驻波比扫描结果显示谐振频率没有落在2.5GHz,还需添加参数扫描分析,并进行优化设计,改变微带贴片的尺寸和同轴线馈点的位置,以达成良好的天线性能。(1) 求解类型:模式驱动求解(2) 建模操作模型原型:长方形,圆柱体,矩形面,圆面模型操作:相减操作(3) 边界条件和激励边界条件:抱负导体边界,辐射边界端口激励:集总端口激励(4

9、) 求解设立求解扫频:2.5GHz扫频设立:快速扫描,频率范围为1.5GHz3.5GHz(5) Optimetrics参数扫描分析优化设计(6)数据后解决:S参数扫描曲线,VSWR,Smith圆图,天线方向图,天线参数3、创建微带天线模型(1)创建参考地在Z=0的XOY面上创建一个顶点位于(-45mm,-45mm),大小为90mm90mm的矩形面作为参考地,命名为GND,并为其分派抱负导体边界条件。(2)创建介质板层创建一个长宽高为80mm80mm5mm的长方形作为介质板层,介质板层的底部位于参考地上(即z=0的XOY面上),其顶点坐标为(-40,-40, 0),介质板的材料为R04003,介

10、质板层命名为Substrate。(3)创建微带贴片在z=5的XOY面上创建一个顶点坐标为(-15.1mm,-20.3mm,5mm),大小为30.2mm40.6mm的矩形面作为微带贴片,命名为Patch,并为其分派抱负导体边界条件。(4)创建同轴馈线的内芯创建一个圆柱体作为同轴馈线的内芯,圆柱体的半径为0.5mm,长度为5mm,圆柱体底部圆心坐标为(8.9mm,0, 0),材料为抱负导体,同轴馈线命名为Feed。(5)创建信号传输端口面同轴馈线需要穿过参考地面,传输信号能量。因此,需要在参考地面GND上开一个圆孔允许能量传输,圆孔的半径为1.5mm,圆心坐标为(8.9mm,0, 0),并将其命名

11、为Port。(6)创建辐射边界表面创建一个长方体,其顶点坐标为(-80,-80,-35),长方形的长宽高为160mm160mm75mm,长方体模拟自由空间,因此材质为真空,长方体命名为Air,创建好这样的一个长方体之后,设立其四周表面为辐射边界条件。(7) 设立激励端口设立同轴线信号端口面(即圆面Port)的激励方式为集总端口激励。(8)添加和使用变量添加设计变量Length,初始值为30.2mm,用以表达激带贴片的长度:添加设计变量Width,初始值为40.6mm,用以表达微带贴片的宽度:添加设计变量Xf,初始值为8.9mm,用以表达同轴馈线的圆心点的x轴坐标。4、求解设立本章设计的微带贴片

12、天线中心频率在2.5GHz,由于设立HFSS的求解频率(即自适应网格剖分频率)为2.5GHz;同时添加1.53.5GHz的扫描设立,选择快速(Fast)扫频类型,分析天线在1.53.5GHz频段的回波损耗或者电压驻波比。5、设计检查和运营仿真分析通过前面的操作,我们已经完毕了模型创建和求解设立等HFSS设计的前期工作,接下来就可以运营仿真计算,并查看分析结果了。在运营仿真计算之前,通常需要进行设计检查,检查设计的完整性和对的性。6、查看天线谐振点查看天线信号端口回波损耗(即S11)的扫频分析结果,给出天线的谐振点。生成如图所示的S11在1.53.5GHz的扫面曲线报告。从图中可以看出,当频率为

13、2.4GHz时,S11最小,S11最小值约为-16.75dB。四、优化设计由图所示的S11扫频曲线报告可知,根据以上计算的尺寸设计出的微带天线谐振频点在2.4GHz,与盼望的中心频率2.4GHz相比,存在一定的误差。所以需要进行优化设计,使天线的谐振频率落在2.5GHz上。根据理论分析可知,矩形微带天线的谐振频率由微带贴片的长度和宽度决定,贴片尺寸越小谐振频率越高,接下来我们一方面使用参数扫描分析功能进行参数扫描分析,分析谐振频率点分别随着微带贴片长度Length和宽度Width的变化关系;然后进行优化设计,优化微带贴片长度Length和宽度Width,使天线的谐振频率落在2.5GHz.1、

14、变量Length的扫描分析从S11曲线报告可以看出,当微带贴片的宽度固定期,微带天线的谐振频率点随着微带贴片的长度Length的减小而变大。当Length=28.5时,谐振频点约为2.5GHz.2、 变量Width的扫描分析从S11曲线报告可以看出,当微带贴片的长度固定期,微带贴片宽度Width的改变对矩形微带天线谐振频率点的影响很小。五、查看优化后天线性能由以上优化设计结果可知,当Length=28.5mm,Width=40.6mm时天线的谐振频点在2.5GHZ。以下将变量设立为上述优化值,仿真结果如下:1、查看S11参数Length=28.5 Width=40.6 时S11的扫频曲线由S11扫频曲线报告可以看出,当Length=28.5mm,Width=40.6mm时天线的谐振频点在2.5GHZ,此时S11=-17.2dB。2、查看S11参数的Smith圆图结果S11的Smith圆图结果在标记2.5GHZ处,天线的归一化阻抗为(0.6995-0.0043j) 。3、查看电压驻波比电压驻波比报告图在VSWR的报告图的2.45GHZ和2.55GHZ位置做标记,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 活动策划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号