資料介紹
1 引言
由于無線電通信設施和電子設備快速地朝小型化方向發(fā)展,使得電小天線的研究成為當今世界的熱點課題。縱觀國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,天線小型化的研究主要涵蓋了以下幾個方面:1.電小天線Q值問題;2.小天線加載技術;3.優(yōu)化小天線外形結構;4.小天線的寬帶匹配網(wǎng)絡。本文著重在Q值理論的指導下優(yōu)化天線結構,控制阻抗帶寬,提出了一種具有穩(wěn)定方向圖和高增益的電小單極子天線。
2 Q值理論及天線小型化技術
根據(jù)Chu[4]的定義,天線Q值定義式:
?(1)
其中Wav是儲存在天線周圍的駐波電場能量或磁場能量中的大者,Pav是天線的時平均損耗功率。同時Chu給出了Q值的計算公式:
?(2)
其中k為波數(shù),a為包圍整個天線的最小球半徑。后有學者推出了電小線極化天線最小Q值更為嚴格的表達式,即:
?(3)
Wheeler[5]推導出了輻射功率因子等于天線帶寬與效率的乘積,即天線帶寬與效率的乘積是直接與天線所占據(jù)的體積相聯(lián)系的。在Wheeler和Chu的基礎上,Harrington[6]提出:
?(4)
可估算電小天線增益上界。可以看出,天線的電尺寸越小,品質因數(shù)越高,頻帶越窄,性能隨著尺寸的減小惡化。因此設計電小天線就是在找?guī)?、增益、效率的平衡點。根據(jù)Q值理論,應盡可能在小型化基礎上降低Q值。對微帶天線來說可以從介電常數(shù),天線形狀來實現(xiàn)。雖然高介電常數(shù)可以降低天線尺寸,但同時增大了能量損耗,降低輻射效率。本文著重于優(yōu)化天線結構實現(xiàn)小型化。
3 天線模型及性能分析
3.1 天線模型及尺寸
本文在單極錐型微帶天線的基礎上,通過容性加載,添加短路條,開槽技術來降低天線的諧振頻率,進而實現(xiàn)了小型化,達到電小天線尺寸標準。天線模型如圖1所示:

圖1 天線模型
表1 天線各部分尺寸 單位(mm)
h1h2h3D
18.517.516.07.28
w1w2w3w4
19.318.510.541.0
模型下部為50歐姆同軸接頭ansoft11仿真模型。采用的是介電常數(shù)2.2,厚度1.5mm的Rogers 5880介質板。地板為邊長100mm的正方形銅板。短路條與天線間距d=0.15mm。
由于無線電通信設施和電子設備快速地朝小型化方向發(fā)展,使得電小天線的研究成為當今世界的熱點課題。縱觀國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,天線小型化的研究主要涵蓋了以下幾個方面:1.電小天線Q值問題;2.小天線加載技術;3.優(yōu)化小天線外形結構;4.小天線的寬帶匹配網(wǎng)絡。本文著重在Q值理論的指導下優(yōu)化天線結構,控制阻抗帶寬,提出了一種具有穩(wěn)定方向圖和高增益的電小單極子天線。
2 Q值理論及天線小型化技術
根據(jù)Chu[4]的定義,天線Q值定義式:

其中Wav是儲存在天線周圍的駐波電場能量或磁場能量中的大者,Pav是天線的時平均損耗功率。同時Chu給出了Q值的計算公式:

其中k為波數(shù),a為包圍整個天線的最小球半徑。后有學者推出了電小線極化天線最小Q值更為嚴格的表達式,即:

Wheeler[5]推導出了輻射功率因子等于天線帶寬與效率的乘積,即天線帶寬與效率的乘積是直接與天線所占據(jù)的體積相聯(lián)系的。在Wheeler和Chu的基礎上,Harrington[6]提出:

可估算電小天線增益上界。可以看出,天線的電尺寸越小,品質因數(shù)越高,頻帶越窄,性能隨著尺寸的減小惡化。因此設計電小天線就是在找?guī)?、增益、效率的平衡點。根據(jù)Q值理論,應盡可能在小型化基礎上降低Q值。對微帶天線來說可以從介電常數(shù),天線形狀來實現(xiàn)。雖然高介電常數(shù)可以降低天線尺寸,但同時增大了能量損耗,降低輻射效率。本文著重于優(yōu)化天線結構實現(xiàn)小型化。
3 天線模型及性能分析
3.1 天線模型及尺寸
本文在單極錐型微帶天線的基礎上,通過容性加載,添加短路條,開槽技術來降低天線的諧振頻率,進而實現(xiàn)了小型化,達到電小天線尺寸標準。天線模型如圖1所示:

圖1 天線模型
表1 天線各部分尺寸 單位(mm)
h1h2h3D
18.517.516.07.28
w1w2w3w4
19.318.510.541.0
模型下部為50歐姆同軸接頭ansoft11仿真模型。采用的是介電常數(shù)2.2,厚度1.5mm的Rogers 5880介質板。地板為邊長100mm的正方形銅板。短路條與天線間距d=0.15mm。
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