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資源共享:用槽和同軸線饋電完美打造三極化共行天線的奧秘

發(fā)布時間:2014-12-08 責任編輯:echolady

【導讀】無線通信中,靈活運用MIMO系統(tǒng)能夠提高系統(tǒng)容量已經(jīng)不再是秘密。近年來的研究結果表明線性單極化陣列MIMO系統(tǒng)逐漸退出視野,多極化天線的關注度升高。因為多極化天線擁有更大的信道容量。本文就為大家展示一種用槽和同軸線饋電的三極化共形天線。

不同極化方向的分支之間相關系數(shù)很低,完全可看作相互獨立的收發(fā)通道。因此,多極化天線可以利用更少的體積實現(xiàn)更多的統(tǒng)計獨立多徑通道,從而有效地提高系統(tǒng)容量和傳輸速率。

利用空間坐標系三個軸方向相互正交的特點,三極化天線可以設計出三個正交方向極化,在有限的體積內實現(xiàn)三個獨立的收發(fā)通道。Itoh等人提出了一種由兩個垂直縫隙和單極子構成的三極化天線。Das等人提出一種由雙極化圓形貼片和單極子構成的三極化天線。Gray等人在他的文中介紹了一種由雙極化介質諧振器和單極子構成的三極化天線。
本文提出的三極化天線是一種共形天線,強度高、占用空間少,并且實現(xiàn)了三個正交的極化,在2.4~2.59GHz范圍內反射系數(shù)小于-10dB。共形結構的天線高度僅為10.8mm,三個端口間的隔離度分別優(yōu)于-16dB、-30dB和-40dB。

天線的結構設計

采用雙縫耦合對貼片饋電可以有效地提高端口間的隔離度,本發(fā)明正是采用的這種方法對圓形貼片進行饋電形成雙極化。天線結構如圖1所示。天線由兩層介質層基片組成,分別為介質基片1和介質基片2。雙極化圓形貼片附著于基片1上表面。兩個“H”型縫位于介質基片1和基片2之間的接地平面,在雙極化圓形貼片和饋線間進行耦合饋電。兩條微帶饋線位于介質基片2的下表面,并分別位于相應縫隙的下方,饋電形成和X軸,Y軸平行的兩個方向的正交極化。兩個“H”形縫隙呈“T”形放置,用于改善兩個縫隙的隔離度。

資源共享:用槽和同軸線饋電完美打造三極化共行天線的奧秘
圖1  三極化天線結構圖.(a)俯視圖(b)側視圖
 
由于圓形貼片上激勵起的兩個正交模式在貼片中心處的電場皆為零,所以可以在雙極化圓形貼片中心處加入短路銷釘或其它的短路條件而不對兩個正交模產生影響。我們提出的設計方案正是利用了這種短路邊界條件,將一根同軸線從貼片中心點穿過。同軸線的外導體同時與接地平面和雙極化圓形貼片單元相連。同軸線的內導體和一個圓盤加載的單極子天線相連。這個單極子天線激勵起的電場和Z軸平行。在單極子天線的工作模式中,雙極化圓形貼片被用作大地。

本發(fā)明采用了加載單極子天線而不是四分之一波長單極子天線作為輻射單元,從而有效地減小了單極子的高度。在2.6GHz的工作頻率,四分之一波長單極子天線需要29mm的高度,傳統(tǒng)的加載單極子天線通常也有15mm的高度。

為了保證共形的要求,本發(fā)明采用的加載單極子天線的高度為5mm。隨著加載單極子天線高度的降低,加載圓盤和大地之間的等效并聯(lián)電容值開始增加,從而導致加載單極子天線的端口匹配惡化。為了抵消等效并聯(lián)電容的影響,本發(fā)明在天線輸入端引入了1.5nH的并聯(lián)電感,使并聯(lián)電感、電容構成的諧振電路在天線的工作頻段內諧振而對消,從而實現(xiàn)了純阻特性的天線輸入阻抗。

天線的具體尺寸如圖1所示,圖1a和圖1b分別是天線的俯視圖和側視圖。整個天線體積為94mm*94mm*10.8mm。介質基片1的介電常數(shù)為2.6,介質基片2的介電常數(shù)為4.5。兩個介質層由W,L,R,h1和h2定義,“H”型縫隙由ds,ls,la1,la2,wa1,wa2,D定義,加載單極子天線由h0,r定義。

實際天線的設計參數(shù)如下:W=L=94mm,R=40mm,h1=5mm,h2=0.8mm,h0=5mm,r=15.6mm。端口1:ds1=32.5mm,ls1=7mm,la1=17mm,la2=2mm,wa1=1mm, wa2=4mm。端口2:ds2=47mm,ls2=8.8mm,la1=11.4mm,la2=2mm,wa1=1mm,wa2=4mm, D=12.3mm。

雙極化圓形貼片激勵起平行于X,Y軸的兩個正交方向的電場,加載單極子激勵起了平行于Z軸方向的場,故該天線形成了三個方向的極化。
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天線的實測結果及分析

圖2給出了天線實測的反射系數(shù),可以看到各端口反射系數(shù)小于-10dB的帶寬范圍測量結果分別如下:S11(單極子端口M1)帶寬2.38-2.59GHz,S22(端口P1)帶寬2.38-2.62GHz,S33(端口P2)帶寬2.40-2.61GHz。

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圖2  三端口反射系數(shù)實測曲線
 
圖3給出了天線三端口間實測的隔離度。可以看出,端口P1和端口M1的隔離度在帶寬范圍內小于-16dB,端口P1和端口P2的隔離度在帶寬范圍內小于-30dB,端口P2和端口M1在帶寬范圍內小于-40dB。測量結果表明,槽耦合饋電三極化天線的三個端口相互隔離效果理想,均可以獨立工作。

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圖3任兩端口的隔離度在頻帶范圍的變化曲線
 
圖4為各端口實測方向圖。為了便于方向圖的比較,所有的方向圖都進行了相應的歸一化。圖(a)(b)為端口P1的XZ、YZ面方向圖。從結果圖中可知,在XZ面內E_theta大于E_phi,而在YZ面內,E_phi大于Etheta,則說明端口P1輻射的電場平行于X軸。端口P2的XZ、YZ面方向圖為圖(c)(d),也可以看出端口P2輻射的電場與Y軸平行。圖(e)(f)所示為端口M1的XZ、YZ面方向圖。從實測結果可以看出,無論在XZ面還是YZ面,端口M1的E_theta都大于E_phi,說明端口M1的電場為平行于Z軸方向。可見天線有三個正交的極化模式。

資源共享:用槽和同軸線饋電完美打造三極化共行天線的奧秘
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圖4  各端口的實測方向圖
 
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