当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]  1 引言  目前,作为机载信标接收机广泛采用的天线是电小天线,即天线的尺寸与工作波长相比很小。此时,可以把天线看成是一个带有少量辐射的电感器、电容器或两者的某

  1 引言

  目前,作为机载信标接收机广泛采用的天线是电小天线,即天线的尺寸与工作波长相比很小。此时,可以把天线看成是一个带有少量辐射的电感器、电容器或两者的某种组合,通过加载的方式达到使天线小型化的设计要求。信标天线采用突出的、其辐射振子端部由加载容性负载而使其缩短了长度的水平振子构成。置在机身的下部,并具有最大辐射方向垂直向下的方向图。按照国际协议规定,信标接收机的工作中心频率为75MHz,通过HFSS软件仿真对天线的馈电点、电容、电感进行了优化设计,使其在中心频率在75MHz上实现良好的阻抗匹配,要求其天线的电压驻波比(VSWR)小于2,水平极化方向图为心脏形方向图。

  2 设计原理

  机载信标天线工作原理示意图如下图1所示 ,天线振子的一端b用螺钉连接在槽的窄壁上,在窄壁上开一个孔槽,用导线加载一个电感,连接到底板上的同轴馈电点上,通过调整电感值来达到阻抗耦合匹配的目的。而振子的另一端d连接在绝缘体上,在辐射器的该端的d点处焊接有负载电容器c1和微调电容器c3,分别连接e、f点接地。其中电容器c2和微调电容器a串联,然后和bd并联,通过转动微调电容器来改变其电容值。

  从图1可以看出,振子是由分流电路馈电的,同轴电缆内导体在点连接振子,振子的全长应小于四分之一波长。天线的输入阻抗取决于振子上c点的位置,即取决于bc、cd两段振子的长度,调整、优化c点的位置,可以找到使天线输入阻抗接近馈线波阻抗的点,即达到天线的阻抗匹配。通过对天线的加载来控制天线上的电流分布,进而改变天线的输入阻抗、方向图特性和天线的效率,以此来提高天线的带宽。

  信标天线辐射集中在狭窄的与地面垂直的圆锥范围内,即要求具有最大辐射方向垂直向下的心脏形方向图。因此,本信标天线的设计采用一种非对称的振子天线,将其臂弯成直角,即构成了倒F形天线,从而使信标天线得到了具有垂直向下的心脏形方向图,其心脏形方向图的构成主要由非对称振子天线上电流分布所产生的场强的幅值和相位的不同来实现的。

  

 

  图1 信标天线示意图

  3 HFSS的天线建模

  结合上面的原理分析,设计一个工作频率为75MHZ的信标天线,采用HFSS仿真软件进行参数化建模,馈线的特性阻抗为50Ω,采用集总馈电。对信标天线进行HFSS软件建模,其中X轴负方向为飞机航向、Y轴为飞机高度方向、Z轴为翼展方向,模型图如图2所示。HFSS软件是基于有限元法对研究对象进行网格剖分,为了减少网格剖分的数目,其手动剖分网格模型如下图3所示。

  加载电容在图3标志区域上画出一个矩形片,放大后如图4所示。通过在边界条件Lumped RLC Boundary中设置电容值,对可变电容器进行参数化设置;同理,对电感加载进行参数化设置。然后,设置激励和求解方式,设置辐射边界时要求空气盒子尺寸合适。一般要求其边界到实际几何模型任何部分的距离大于四分之一波长,边界并非越大越好,边界太大会显著影响计算时间和精度。

  

 

  图2 天线HFSS模型

  

 

  图3 天线HFSS模型网格剖分

  

 

  图4 电容加载位置

  4 仿真结果分析

  4.1 驻波比

  仿真中心频率设置为75MHZ,通过对可变电容C3、电感L、C点距底板的长度L1的值在74.7MHZ~75.3MZH进行优化,取C3 = 8.5 pF,L = 0.18μH,对L1从29mm~32mm进行优化,得到其电压驻波比(VSWR)如下图5所示。由图5可知,当L1取29mm时,其回波损耗远大于-10db,没有实际工程意义。当L1从30mm~32mm优化时,随着L1的增加,其中心频率逐渐接近75MHZ,但驻波比变大了。

  通过在74.8MHZ~75.2MHZ频率范围内,继续调节、优化可变电容C3来减少频偏,但同时要保证不使驻波比增大。为此,取L1 = 30.5mm,L = 0.18μH,C3从8.2 pF~8.6 pF进行优化,其优化后的电压驻波比(VSWR)如下图6所示。

  

 

  图5 VSWR与频率关系曲线

  

 

  图6 VSWR与频率关系曲线

  由图6可知,优化可变电容C3值时,在中心频率75MHZ上下产生了不同程度的频移。当取C3 = 8.374 pF时,在频率74.991MHZ处,驻波比为1.60。在74.9MHZ~75.1MHZ频率范围内,通过优化电感L值,来达到减少驻波比的目的,由前面的优化确定了L1=30.5mm,C3 = 8.374pF,对L从0.175μH~0.185μH进行优化,得到其优化后的电压驻波比(VSWR)如下图7所示。

  

 

  图7 VSWR与频率关系曲线

  由前面的仿真优化,最终确定了当L1=30.5mm,C3 = 8.374pF,L = 0.1845μH时,仿真后的电压驻波比(VSWR)如下图8所示,得到在中心频率75MHz处驻波比为1.55,其阻抗带宽(回波损耗小于10dB)为100KHZ,满足频偏±15kHz的要求,满足了工程设计要求。

  

 

  图8 VSWR与频率关系曲线

  4.2 天线表面电流分布

  天线表面的电流分布的HFSS仿真结果如下图9所示,从中可以看出电流矢量方向随相位的变化而变化,在0°相位和90°相位时,天线横臂端处形成最大的辐射面电流,即有最大的远场辐射方向,在180°相位时,辐射电流最小。[!--empirenews.page--]

  

 

  (a) 0°相位 (b) 90°相位

  

 

  (c) 180°相位

  图9 天线表面的电流分布

  4.3 远场辐射方向图

  在HFSS中,设置仿真频率74.9MHZ~75.1MHZ,对信标天线进行仿真,得到其三维远场方向图如下图10所示。二维H、E面方向图如下图11、12所示从仿真结果上可以看到,H面方向图的最大辐射面在当Phi= -90°时,即天线的最大辐射方向沿Y轴负方向垂直向下,其方向图为心脏形;E面方向图为水平全向,软件仿真的增益 -1.5dB,达到了我们对设计天线的要求。

  

 

  图10 三维辐射方向图

  

 

  图11 H面方向图

  

 

  图12 E面方向图

  5 结论

  本文设计、仿真了一种机载信标接收机天线,基于对机载天线的空间布局和对飞机的整体气动性考虑,从天线加载的角度来减小天线的体积,通过利用集总元件来缩小天线的尺寸。经过对天线参数的仿真和优化,得到了满意的电性能参数,从而验证了信标天线设计理论的正确性和HFSS软件准确、可靠的仿真性能,本设计方案具有一定的可行性。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

摘要:本文提出一个兼容AirFuel 和 Qi两大无线充电标准的无线充电 (WPT) 天线配置和有源整流电路,并用Cadence Virtuoso 仿真工具评测了天线配置的性能,电路仿真所用的线圈参数是目前市场上销售的线...

关键字: 无线充电 天线 有源整流系统

在无线通信系统中,发射机、传输线和天线构成了信号传输的核心环节。其中,传输线扮演着至关重要的角色,它负责将发射机产生的射频信号有效地传输至天线,以实现信号的无线发射。本文将深入探讨传输线是如何连接发射机和天线的,并阐述其...

关键字: 无线通信 发射机 天线

2024年1月18日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Taoglas的柔性TFX隐形天线 (Invisible Antenna™)。该系列...

关键字: 天线 物联网 Wi-Fi

天线是一种变换器,它能够将传输线中的导行波转换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件就是天线。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文...

关键字: 天线 电子参数

天线测量解决方案领导者Microwave Vision Group(MVG)近日宣布,致力于解决复杂工程问题并值得信赖的天线和物联网组件提供商 Taoglas 在其位于圣地亚哥的研发机构安装了 MVG 的 SG 24 系...

关键字: 天线 物联网 射频模拟

天线测量解决方案领导者Microwave Vision Group(MVG)近日宣布,中国信通院上海工创中心(以下简称“上海工创中心”) 与浙江埃科汽车技术服务有限公司(以下简称“浙江埃科”)耗时近两年时间联合打造的上海...

关键字: 智能网联汽车 天线

SHA860A 是一款专用于现场测试的手持式信号分析仪。其频率范围9 kHz~3.6 / 7.5 GHz(5 kHz起可测试),实时分析带宽高达110 MHz,配备5G NR OTA测试、LTE FDD/TDD OTA测...

关键字: 信号分析仪 5G信号 天线

天线是一种用于接收和发射电磁波的装置,广泛应用于无线电通信、雷达、导航等领域。天线的设计原理主要包括以下几个方面:基本理论、辐射特性、阻抗匹配、极化特性、增益和方向性等。本文将对天线设计的基本原理进行详细的介绍。

关键字: 天线 电磁波

罗德与施瓦茨(以下简称R&S)的over-the-air (OTA)测试系统R&S TS8991是首个获得 CTIA 认证的5G A-GNSS天线性能测试系统。该解决方案可测量无线设备中全球导航卫星系统 (GNSS) 接...

关键字: 天线 接收器 导航卫星系统

悉尼科技大学(UTS)全球大数据技术中心 (GBDTC) 的秦培源博士和郭玉杰特聘教授共同领导该校在未来无线通信领域的先进天线研发工作。秦博士和他的团队所从事的天线研发工作需要在电磁频谱的不同部分测量性能: 8 GHz-...

关键字: 天线 E波段天线 4G
关闭
关闭