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文檔簡介
1、一種用于60GHz通信的高增益、介質(zhì)加載采用基片集成波導(dǎo)技術(shù)的對線性漸變開槽天線摘要60GHz帶寬有提供高速的通信能力。此文章證明了一種能為對線性變槽天線(ALTSA)提供高增益的基片集成波導(dǎo)(SIW)的存在。為了獲得高增益,給ALTSA上加了介質(zhì)加載,并使用了溝槽結(jié)構(gòu)。使用SIW技術(shù)實現(xiàn)了高效、簡潔和低成本的平面設(shè)計。本文使用了一種電磁場仿真工具來設(shè)計和模擬這個天線。首先設(shè)計一個ALTSA單元,然后在1*4的ALTSA陣列上加上SIW功分器。為了使設(shè)計可行,制作和測量了原型。測量結(jié)果非常符合仿真值,從而證實了這個設(shè)計。測得1*4ALTSA陣列在整個60GHz帶寬(5764GHz)的回波損耗優(yōu)
2、于12dB,增益為23.10.5dBi。1. 介紹近些年對在高速通信中極大帶寬的需求越來越高。而60GHz帶寬(5764GHz)可以為高速無線通訊以每秒幾千兆的速度傳輸高容量未壓縮數(shù)據(jù)。由于在毫米波頻段的微帶線相關(guān)損耗非常高,因此需要更多的有效的技術(shù),比如SIW。SIW有傳統(tǒng)矩形波導(dǎo)低損耗、高品質(zhì)因數(shù)、完全屏蔽和處理高功率情況的特點,也有低成本、平面電路設(shè)計的優(yōu)勢。報道表明,已經(jīng)有大量的研究者從事SIW相關(guān)工作多年。天線容易在60GHz帶寬受到大氣吸收而衰減,這就要求在使用高增益天線時要減少這類損耗。錐形縫隙天線(TSA)因其寬帶寬、高回波損耗和高增益而被經(jīng)常使用。對線性漸變槽線天線(ALTS
3、A)是TSA的一種類型,在反方向的錐形介質(zhì)板的上表面和底部金屬部分使用對極幾何設(shè)計。研究者設(shè)計了一種帶寬為450GHz的反極向天線。天線在帶寬內(nèi)的增益312dBi。本文作者設(shè)計了一種在60GHz處增益可達(dá)18.75dBi的對費米漸變槽線天線。在張成浩的的文章里,他介紹了一種新穎的技術(shù),即讓ALTSA和SIW的上表面和下表面的錐形邊緣的饋線重合來克服阻抗失配。有溝槽結(jié)構(gòu)的TSA被用來減小天線寬度以極小化任何對輻射方向圖的重要影響,使得陣列天線尺寸更加緊湊。而且,溝槽結(jié)構(gòu)可以提高天線增益,減小旁瓣電平和交叉極化,由此提高天線總性能。TD介紹設(shè)計了一種有矩形波紋的帶有三角功分器的ALTSA陣列。1*
4、12陣列的增益為19.25dBi。DM介紹了一種有半圓形溝槽的ALTSA,它在7GHz的增益為12.4dBi。介質(zhì)加載,通過在天線前端放置電介質(zhì)板作為一個引導(dǎo)結(jié)構(gòu)都可以增強(qiáng)天線增益。平面SIW喇叭天線上的介質(zhì)加載被用來使E面波束寬度變窄,同時提高增益。NG設(shè)計了一種帶有SIW喇叭結(jié)構(gòu)和矩形介質(zhì)加載的高增益ALTSA陣列,其1*4ALTSA陣列的增益為191dBi。在這篇文章里,在波紋狀A(yù)LTSA前端用一個帶有半圓形頂層介質(zhì)加載結(jié)構(gòu)的矩形代替了傳統(tǒng)矩形或橢圓形結(jié)構(gòu),以獲得60GHz帶寬的高增益天線。用HFSS軟件來仿真天線。用Rogers RT/Duroid 5880材質(zhì)的介質(zhì)板,其介電常數(shù)為2
5、.2,厚度為0.254mm。2. 天線設(shè)計2.1 SIW的設(shè)計如圖1,SIW的介質(zhì)底板上有并排的兩排金屬孔,用來作為連接上下平行的金屬平板的波導(dǎo),用來隔離上下金屬平面的矩形波導(dǎo)。然而,雖然SIW和矩形波導(dǎo)有電相似性,有相似的優(yōu)點,但設(shè)計不合理的話容易出現(xiàn)滲漏問題。在設(shè)計SIW初期,研究者就規(guī)劃了一下設(shè)計規(guī)則和方程。通孔的直徑D波長/5,它們之間的距離S2*D。SIW的寬度Wsiw=2.39mm,Dvia=0.4mm,S=0.7mm.圖2展示了SIW的電場分布。2.2 介質(zhì)加載的ALTSAALTSA是TSA的一種。Y報道說TSA對厚度t和介電常數(shù)非常敏感,因此TSA的介質(zhì)板頻率0.005f。AL
6、TSA基本上通過增加頂部和底部斑紋的長度,采用試誤法用電磁場仿真工具進(jìn)行優(yōu)化。ALTSA在一定長度產(chǎn)生最高增益,SIW饋點和天線在上下表面斑紋重合處阻抗匹配。微帶傳輸線通過微帶線的阻抗匹配向SIW過渡,SIW向微帶線同理。本文設(shè)計和仿真了平面ALTSA(Pl-ALTSA),褶皺ALTSA(Cor-ALTSA)和介質(zhì)加載的褶皺ALTSA(Diel-ALTSA)。圖3是不同類型的介質(zhì)加載結(jié)構(gòu)。本文應(yīng)用了半圓頂形介質(zhì)加載的矩形結(jié)構(gòu)。圖4是Diel-ALTSA的電路示意圖。首先設(shè)計了Pl-ALTSA,然后變?yōu)橛锌淘谏舷旅孢吘壍牟y結(jié)構(gòu)溝槽的Cor-ALTSA,最后在Cor-ALTSA前端增加電介質(zhì)板變
7、為Diel-ALTSA。下圖是其尺寸。3. 仿真與測量3.1 單個天線單元圖5為介質(zhì)加載結(jié)構(gòu)長度對天線增益的影響。天線上的介電負(fù)載結(jié)構(gòu)影響天線增益,由圖可知矩形介電負(fù)載和半圓頂形介質(zhì)加載矩形有相似的增益,而半圓頂形介質(zhì)加載矩形比傳統(tǒng)橢圓介質(zhì)負(fù)載增益高,最大差距約0.76dB。因此本文選擇半圓頂形介質(zhì)加載矩形結(jié)構(gòu)的天線。需要注意的是天線和介質(zhì)負(fù)載要使用相同的介質(zhì)基板,有助于制造實物。圖6顯示天線中的電場分布,可見天線前端的介質(zhì)材料作為導(dǎo)向結(jié)構(gòu)。圖7為模擬出來ALTSA的回波損耗。由圖可見Pl-ALTSA,Cor-ALTSA和Diel-ALTSA在整個60GHz頻段的回波損耗大于10dB,它的變化
8、是由于在平面ALTSA上增加了波紋和介電加載結(jié)構(gòu),60GHz處Diel-ALTSA的回波損耗大于23dB。圖8為E面輻射方向圖,顯示Pl-ALTSA,Cor-ALTSA和Diel-ALTSA在E面的-3dB波束寬度分別為22.6,19.5和17;同時,Pl-ALTSA,Cor-ALTSA和Diel-ALTSA的旁瓣電平分別為-13dB,-15dB和-17dB;它們的交叉極化電平分別優(yōu)于14dB,21dB和22dB。圖9為模擬的H面輻射方向圖,Pl-ALTSA,Cor-ALTSA和Diel-ALTSA在H面的-3dB波束寬度分別為29.5,33.1和25.2;同時,Pl-ALTSA,Cor-AL
9、TSA和Diel-ALTSA的旁瓣電平分別為-13dB,-12dB和-15dB;它們的交叉極化電平分別高于14dB,21dB和22dB。我們發(fā)現(xiàn)溝槽使E面波束寬度減小卻使H面波束寬度增加。因此證明Diel-ALTSA的波束寬度最窄,旁瓣電平和E面、H面的交叉極化電平最低。圖10顯示了Pl-ALTSA,Cor-ALTSA和Diel-ALTSA在60GHz帶寬的前后比(F/B)。F/B比率是描述定向天線性能中常見的一個有效參數(shù)。在高定向天線中,它用來描述將所有輻射能量匯聚到前端,以保持最小化能量偏移至后方。對Pl-ALTSA來說F/B比率靠近11dB-12.5dB,然而F/B比率在Cor-ALTS
10、A和Diel-ALTSA情況下還會增加。Cor-ALTSA下為21dB-25dB之間,Diel-ALTSA時為22.5dB-26dB之間。因此,Diel-ALTSA下的F/B比率最高。圖11展示了Pl-ALTSA,Cor-ALTSA和Diel-ALTSA在60GHz帶寬下的增益,分別為14.4dB,17.10.5dB,因此可得Diel-ALTSA較Pl-ALTSA和Cor-ALTSA有更好的表現(xiàn)。3.2 天線陣列SIW功分器被用來設(shè)計1*4Diel-ALTSA陣列。SIW功分器對每4個ALTSA來說都提供相同的幅度和相位。圖12是SIW功分器的E面輻射圖。圖12中Ws=8.56mm,La=0.
11、95mm,Lb=0.15mm,Lc=0.32mm,Le=0.25mm。而直徑Da=0.3mm,Db=0.3mm,Dc=0.6mm,Dd=0.4mm。四個天線被功分器合并以實現(xiàn)天線陣列。圖13是SIW功分器仿真的S參數(shù)??梢奡11在57-64GHz間低于-10dB,同時,S21、S31、S41和S51在60GHz帶寬內(nèi)有相似特性。圖14為制作的天線陣列。ALTSA陣列的尺寸為78.3mm*43.7mm*0.254mm。圖15是仿真測量得到的1*4Diel-ALTSA陣列的回波損耗和增益。天線陣列的S11參數(shù)和增益是用MVNA 8-350探針臺測得的。會在有V型連接器的室內(nèi)遠(yuǎn)場暗室測得連接天線的輻
12、射方向圖。從圖15可看出在60GHz帶寬內(nèi)仿真和測得的回波損耗大于12dB,60GHz處大于24dB,表明測量和仿真的結(jié)果有很好的一致性。更發(fā)現(xiàn)在60GHz帶寬內(nèi)的增益差不多齊平,從圖15得在60GHz帶寬內(nèi)仿真增益為230.4dBi,測量增益為23.10.5dBi。圖16為仿真和測量的E面輻射方向圖。仿真得E面波束寬度為7,測得的為8,仿真和測量的E面旁瓣電平為-15dB。相似的,從圖17得仿真的H面波束寬度為25,測量的為27,H面旁瓣電平為-14dB。仿真和測量的細(xì)微差別可歸因于制造公差。因此可得,仿真和實物的結(jié)果有很好的一致性。表2為此天線和其他60GHz天線陣列對比表。在這些年間設(shè)計了許多60GHz帶寬相關(guān)的陣列天線。大趨勢為低成本、重量輕和高增益的天線陣列。有SIW饋點的ALTSA可以滿足這些要求。從圖表可得,雖然循環(huán)加載偶極子天線陣的最高增益可達(dá)25.2dBi,但是在陣列中使用的單元數(shù)目為50個,相同的,達(dá)到17.5dBi的天線陣的單元數(shù)為16,而在此文中,達(dá)到
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