一种水平全向平面偶极子阵列天线

第17卷 第4期 太赫兹科学与电子信息学报Vo1.17,No.4
2019年8月 Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology Aug.,2019 文章编号:2095-4980(2019)04-0632-04
超宽带双极化平面交叉偶极子天线设计
李杰,陈星
(四川大学电子信息学院,四川成都 610064)
摘 要:设计了一种新型单层结构的超宽带双极化平面交叉偶极子天线。该天线采用2对方环偶极子正交排布实现双线极化,在方环偶极子内部加载枝节,外部加载寄生方环,引入新谐振点,
大幅度扩展了天线带宽;天线结构紧凑,尺寸仅为0.25λL⨯0.25λL(λL为低频截止频率对应的空间自由
波长)。设计和加工制作了一件工作于甚高频(VHF)频段的天线样品,测试结果表明,该天线能够
在55~155 MHz实现电压驻波比(VSWR)<2.5,阻抗带宽达到96%,同时天线在整个工作频带呈现良
好的定向辐射特性,增益大于7 dB。
关键词:交叉偶极子天线;宽带;双极化;紧凑
中图分类号:TN812+.4文献标志码:A doi:10.11805/TKYDA201904.0632
Design of ultra-wideband dual-polarized planar cross-dipole antenna
LI Jie,CHEN Xing
(School of Electronic and Information Engineering,Sichuan University,Chengdu Sichuan 610064,China)
m. All Rights Reserved.
Abstract:A novel ultra-wideband dual-polarized planar cross-dipole antenna with single-layer structure is designed. The antenna utilizes two cross loop dipoles to achieve dual linear orthogonal
polarization. The stubs inside the dipoles, parasitic square loops outside the dipoles and new resonance
points significantly enlarge the impedance bandwidth. The proposed antenna has compact structure with
the size only 0.25λL⨯0.25λL, where λL is the wavelength corresponding to the lowest frequency within the
whole working frequency band. As a sample, a Very High Frequency(VHF) antenna is designed, fabricated
and measured. The measured results show that the antenna can achieve Voltage Standing Wave
Ratio(VSWR)<2.5 at 55-155 MHz, and the impedance bandwidth reaches 96%. The antenna has good
directional radiation patterns in the whole working frequency band, and the gain is above 7 dB.
Keywords:cross-dipole antenna;ultra-wideband;dual-polarized;compactness
近年来,随着无线通信技术的发展,与移动终端高速率的信息传输对天线设计提出了严苛的要求。天线需要同时具有超宽带、双极化、高隔离度和小型化特性。一般情况下,上述提到的指标之间是相互矛盾的,大多数超宽带天线(相对带宽大于25%)结构尺寸比较大,接近或大于半个波长,如对数周期天线[1-2]、螺旋天线[3-4]和平面倒锥天线[5]等。而尺寸比较小的天线通常带宽比较窄,只有百分之几甚至不足百分之一,如小环天线[6-8]、PIFA天线[9-11]等。另外大多数天线只具备单一极化方
式。因此,设计一款同时具有超宽带、双极化、小型化特性的天线有一定的难度和挑战性。
在众多的天线结构形式中,交叉偶极子天线是同时实现双极化和宽带特性的良好选择。2对偶极子正交排布,实现双正交线极化。当一个极化的偶极子工作时,另一个极化的偶极子可以作为环形谐振器,反之亦然。因此双极化交叉偶极子工作频带得到拓宽[12-13]。文献[14]提出一种交叉的折叠偶极子天线,天线尺寸约为0.35λL⨯0.35λL,但阻抗带宽仅为12%(VSWR<1.5)。文献[13]提出一种雨滴形状的偶极子天线,天线尺寸约为0.31λL⨯0.31λL,通过在介质板地面增加调谐板,可以获得92%的阻抗带宽(VSWR<2),但调谐板的存在增加了天线结构的复杂性。文献[15]中天线的尺寸约为0.38λL⨯0.38λL,通过在外围加载寄生方环和上面加载方形调谐片,阻抗带宽达到44% (VSWR<1.5),但该结构为3层结构,大大增加了天线结构的不稳定性。平衡木多宽
收稿日期:2019-01-14;修回日期:2019-02-23
基金项目:装备预研教育部联合基金资助项目(6141A02022519)
第4期                李
杰等:超宽带双极化平面交叉偶极子天线设计                633
本文提出一种单层结构的新型超宽带双极化天线。通过在交叉环偶极子内部加载枝节和外部加载寄生
方环,分别在高频段和低频段引入新的谐振模式;通过调整天线结构,使引入的2个谐振模式和偶极子本身固有的谐振模式在同一个工作频带内,从而获得较宽的阻抗特性。天线在工作频带内具有良好的辐射特性和稳定的增益。此外,该天线结构简单,易于加工。
1  天线结构和设计
图1为宽带双极化交叉偶极子天线结构。该天线主要由2对内部加载枝节的偶极子和1个寄生方环构成。采用同轴馈电,内导体接偶极子其中的一个臂,外导体接另一个臂。为避免2对偶极子馈电结构产生交叉,2个馈电端口的内导体存在一定的高度差。同时通过调节高度差,实现阻抗匹配。天线结构参数见表1。
为分析天线的工作机理,选用商业电磁软件CST 中的特征模态分析(Characteristic Mode Analysis ,CMA)工具对天线结构进行特征模仿真分析。图2为3个谐振模式的特征角和各个谐
振点对应的电流分布,特征角为180°时,天线结构在该频点发生谐振。从图中可以观察到,在55~155 MHz 内存在3个谐振点,而且谐振点之间的距离比较近,为超宽带天线的实现提供了可能性。从图中3个谐振模式对应的电流分别可以看出,模式1在频点56 MHz 发生谐振时,寄生环上分布电流最强,内部寄生枝节电流最弱。因此,寄生环对模式1的谐振频点影响比较大,对谐振频点在140 MHz 的模式3贡献较小。当模式3发生谐振时,电流主要集中在偶极子内部的寄生枝节上,而外围寄生方环电流比较弱。基于上述分析,外围寄生方环主要影响偶极子天线工作频带的低频段,内部寄生枝节主要影响偶极子天线工作频带的高频段。
因此该天线实现宽带工作特性的机理为:偶极子外围的寄生方环,在低频段产生谐振,突破偶极子低频段的限制;内部的寄生枝节,在高频段产生谐振,使带宽向高频段扩展。环偶极子作为初级谐振器,而外围寄生方环和内部寄生枝节作为二级谐振器。通过优化寄生方环和寄生枝节的尺寸,使新引入的2个谐振模式和偶极子本身固有的谐振模式在同一个工作频带内,将会大大拓宽该天线的带宽。
由于天线结构的对称性,本文只取其中一个端口进行分析。图3为寄生方环外围尺寸变化,其余结构参数均保持不变,天线端口VSWR 的变化情况。从图中可以看出,寄生方环外围尺寸对低频影响比较大,随着参数L p 的增大,低频截止频率向左移动,高频基本保持不变,从而使低频可以拓宽。当L p =1.4时,频带内有个别频点大于2.5,选择一个合适的值满足设计要求。从图4可以看出,随着结构参数L s 减小,高频截止频率向右移动,低频基本保持不变,从而使高频得到拓宽。图5为无加载的交叉
偶极子和加载后的交叉偶极子端口驻波的对比,表明通过在偶极子外围加载寄生方环和内部加载寄生枝节,环形交叉偶极子的相对带宽可以从60%提高到96%,偶极子带宽得到大大拓宽。
大鼠解剖Fig.1 Top view of the antenna structure
x
y
L d
W d
crossed
connector
L s
Fig.2 (a) Characteristic angle of three modes; (b) Current distribution of mode 1 at its resonance frequency of 56 MHz; (c) Current distribution of mode 2      at its  re sonance frequency of 62 MHz; (
d) Current distribution of mode 3 at its resonance frequency of 140 MHz
图2 (a) 特征角度分布图;(b) 56 MHz 处模式1电流分布图;(c) 62 MHz 处模式2电流分布图;(d) 140 MHz 处模式3电流分布图
(b)
(c)
(d)
40    60  80  100  120  140  160
f /MHz
mode 1 mode 2 mode 3
(a)
m. All Rights Reserved.
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2  天线仿真与测试对比
为验证设计的准确性,对设计模型进行加工测试,加工模型如图6(a)所示,测试时,天线置于3 m  3 m 的地网上方。支撑柱的高度为0.8 m 。为增强稳定性,支撑柱的上半部分采用介电常数为2.8的玻璃钢,下半部分采用金属杆。实际加工过程中,为减轻天线的质量,内部寄生的枝节采用金属网制成。图6(b)为仿真和测试的VSWR 曲线,二者吻合良好,可以看到,该天线在55~155 MHz 频段内VSWR 值均小于2.5,相对带宽达到96%。
由于天线尺寸比较大,不具备在暗室内进行测试的条件,因此采用无人机进行天线方向图和增益测试。将天线放置在水平地面上,以天线为中心点,无人机在距地面100 m 等高度空中进行“十”字飞行。无人机下腹悬挂电 磁功率接收探头,测试接收功率并换算获得天线增益值。由于结构的对称性,取天线工作在57.5 MHz 和140 MHz 的YOZ 面的方向图与仿真方向图进行对比分析。从图7中可以看出,测试得到的归一化方向图和仿真得到的归一化方向图趋势基本一致,由于测试环境不尽理想(地面不够平整并且不远处有小土丘)和无人机飞行轨迹不稳 定,仿真与测试方向图有一定差异。图8为测试得到的天线增益和仿真增益对比,可以看出,两者基本吻合,在
Fig.4 VSWR with different sizes of the stubs
图4 驻波比随寄生枝节变化曲线
60      80      100      120    140    160
f /MHz
L s =0.23 m L s =0.24 m L s =0.25 m L s =0.26 m L s =0.27 m
with loop and without stub Fig.3 VSWR with different sizes of the outer rim of the square loop
图3 驻波比随方环外侧边长尺寸变化曲线
60      80      100    120    140    160
f /MHz
L p =1.25 m L p =1.30 m L p =1.35 m L p =1.40 m
without loop and with stub 60    80    100    120    140    160
f /MHz
g a i n /d B
97531
measured simulated指纹键盘
Fig.8 Measured and simulated gains
图8 测试和仿真增益对比
Fig.7 (a) Radiation patterns at 57.5 MHz; (b) Radiation patterns at 140 MHz
图7 (a) 57.5 MHz 时的方向图;(b) 140 MHz 时的方向图 -60  -40  -20    0    20    40  60
angle/(°) measured simulated
(b)
-60  -40  -20    0    20    40  60
angle/(°)
measured simulated
(a)
Fig.6 (a) Photo of the proposed antenna; (b) Simulated and measured VSWR
仿真与实测驻波对比
60    80    100  120  140  160
f /MHz
4.0  simulated VSWR measured VSWR
(b)
(a)
without stub and loop  with stub and loop
第4期李杰等:超宽带双极化平面交叉偶极子天线设计635
55~155 MHz工作频段内,该天线增益值在7 dB以上。
活动顶尖
3  结论
so.csdn/api/v3/search?p=1&t=all&q=
本文提出了一种基于多层加载的新型交叉偶极子,通过在交叉偶极子外围增加寄生方环,内部加载寄生枝节,引入新的谐振模式,使该偶极子的带宽能够被大大拓宽;基于多层加载技术的宽带双极化交叉偶极子天线能够在55~155 MHz频段内实现VSWR<2.5(相对带宽96%),相比没有加载的交叉偶极子天线,阻抗带宽提高了36%。在整个频带内有具有良好的辐射特性,增益大于7 dB。
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作者简介:
李 杰(1992-),男,山东省聊城市人,在读硕士研究生,主要研究方向为电磁场与微波技术.email:****************.
陈星(1970-),男,四川省巴中市人,教授,博士生导师,主要研究方向为电磁场与微波技术.
m. All Rights Reserved.
第17卷 第4期太赫兹科学与电子信息学报Vo1.17,No.4
2019年8月 Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology Aug.,2019 文章编号:2095-4980(2019)04-0636-05
典型雷达电磁环境效应特征数据模拟系统
艾小锋1,赵锋1,王满喜2
(1.国防科技大学 电子科学学院,湖南 长沙 410073;2.电子信息系统复杂电磁环境效应重点实验室,河南 洛阳 471003)
摘 要:针对雷达系统复杂电磁环境效应,在分析雷达面临复杂电磁环境的基础上,研究电磁环境要素表征方法,提出雷达信号处理和数据处理阶段电磁环境效应量化指标,建立雷达电磁
环境要素信号模型、雷达信号接收与处理、雷达数据处理模型,给出雷达电磁环境效应数据模拟
方法,支持不同复杂电磁环境要素的参数化输入,并动态仿真复杂电磁环境与雷达系统的作用过
程,输出各个节点的效应表征参数瞬态和统计值。初步结果验证了研究思路的正确性,能够为建
立复杂电磁环境要素与复杂电磁环境效应之间的映射关系提供大样本数据支撑。
关键词:电磁环境;效应特征;雷达仿真
中图分类号:TN974      文献标志码:A doi:10.11805/TKYDA201904.0636
Data simulation system of electromagnetic environment effects on typical radar
AI Xiaofeng1,ZHAO Feng1,WANG Manxi2
(1.School of Electronic Science,National University of Defense Technology,Changsha Hunan 410073,China;2.State Key Laboratory of m. All Rights Reserved.
Complex Electromagnetic Environment Effects on Electronics and Information System,Luoyang Henan 471003,China) Abstract:The complex electromagnetic environment effects on radar system is a hot topic at present.
Based on the analysis of the complex electromagnetic environment for radar, the representation method of
electromagnetic environment elements is studied, and the quantization index of electromagnetic
environment effect on radar signal and data processing is put forward. Then, the signal model of radar
electromagnetic environment and the radar signal receiving and processing, data processing model are
established. The simulation method of radar electromagnetic environment effect is given, which supports
the parameterized input of different complex electromagnetic environment elements. Dynamic simulation
of the interaction between complex electromagnetic environment and radar system is realized, and the
transient and statistical features of each node can be obtained. The preliminary results verify the
correctness of the research ideas, which can provide a large sample data support for establishing the
mapping relationship between the elements of complex electromagnetic environment and the effect of
complex electromagnetic environment.
Keywords:electromagnetic environment;effect feature;radar simulation
电子信息装备复杂电磁环境适应能力是大家普遍关注的问题[1],20世纪30年代,国外在电磁环境和电磁环境效应方面就已开展大量研究,形成了一系列标准和手册等指导性文件[2],但是未涉及复杂电磁环境效应的具体等级划分规则和限值标准,尚未建立一套复杂电磁环境效应参数化表征和量化规范[3]。国内多家单位在电子对抗的研究中分别开展了电磁环境效应机理与电子信息系统复杂电磁环境效应的研究工作,取得了一些进展,但通常局限于系统某一环节,尚未建立系统全过程的综合效应普适
性规律[4]。
复杂电磁环境要素及效应的参数化表征体系通常比较抽象,很难落到具体应用实处,而对于特定的电子信息系统复杂电磁环境要素及效应的参数化表征通常要求很具体,特别地,适应于雷达系统复杂电磁环境效应机理逆向研究的参数化表征还需进一步探究。另外,通过理论推导建立复杂电磁环境要素和效应之间的映射关系存在诸多困难,而通过大量试验数据来建立统计模型是一条可行的途径。目前外场装备试验存在代价高、场景不够丰富、数据不足等问题,可采用相干视频信号仿真方法[5],模拟出不同电磁环境要素下大量高逼真度的雷收稿日期:2018-11-23;修回日期:2019-01-20
基金项目:国家自然科学基金资助项目(61401491;61890541)

本文发布于:2024-09-23 07:31:35,感谢您对本站的认可!

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