王敏,李方
(中國電子科技集團(tuán)公司第二十研究所,西安 710068)
隨著航空、航天技術(shù)的快速發(fā)展,越來越多的先進(jìn)航空武器平臺追求高機動性、超音速巡航以及一定的隱身能力[1]。常規(guī)的非共形天線不僅會對飛機的飛行產(chǎn)生額外的氣動阻力,同時高空高速飛行對天線體的結(jié)構(gòu)強度也是重大考驗,嚴(yán)重可能會影響性能及飛行安全。所以共形天線成為當(dāng)前天線技術(shù)中最重要的發(fā)展之一[2]。共形天線通常指一個非平面的、與特定物體形狀共形的天線,一般會作為飛機等高速運動物體表面的一部分,該表面的外形不是由電磁因素、而是由諸如空氣動力或水力等因素確定的。在無人機及導(dǎo)彈等平臺上已經(jīng)得到較為廣泛的應(yīng)用。
在現(xiàn)代無線通信技術(shù)迅猛發(fā)展的形勢下,在飛機、導(dǎo)彈等載體上,各種機載、彈載電子設(shè)備的數(shù)量和種類都達(dá)到了前所未有的程度。眾多的天線不僅會在安裝位置上有一定沖突,同時會產(chǎn)生天線遮擋和電磁兼容等一系列問題。為了滿足各種平臺上天線安裝空間的要求,一方面需要最小化天線孔徑數(shù)量,另一個有效手段即是多功能孔徑綜合化設(shè)計[3]。機載天線的共孔徑設(shè)計在保證航電系統(tǒng)性能的前提下,簡化了飛機的整體設(shè)計,是航空武器平臺射頻終端的重要發(fā)展趨勢之一。
傳統(tǒng)的用于全向覆蓋的導(dǎo)航天線一般為非共形設(shè)計的刀型天線,如圖1所示為一種成品機載刀型天線形式。
圖1 非共形機載刀型天線
L波段的刀型天線高度一般為65mm到85mm(含天線罩),天線高度較高不適合應(yīng)用于腔式共形設(shè)計。本文采用一種短路銷釘加載的盤錐天線形式,利用其低剖面特性實現(xiàn)導(dǎo)航天線的共性化設(shè)計。天線結(jié)構(gòu)如圖2所示。短路匹配銷釘?shù)募尤氩粌H能夠展寬帶寬[4][5],而且還起到了支撐作用,保證天線的結(jié)構(gòu)強度。
圖2 短路銷釘加載盤錐天線形式
為保證導(dǎo)航天線前向覆蓋角域增益,天線安裝在有一向下傾角的飛機蒙皮上,飛機蒙皮及共形設(shè)計后的天線如圖3所示,本文設(shè)計的共形天線采取天線罩與飛機蒙皮共形的腔體結(jié)構(gòu),天線安裝時在飛機蒙皮上開與輻射孔徑等大的孔,由外向內(nèi)安裝。
圖3 共形安裝導(dǎo)航天線
將L波段天線和C波段波天線共孔徑設(shè)計,需考慮天線的集成形式??紤]將L波段天線和C波段天線水平并排放置在腔內(nèi),如圖4所示。
圖4 水平并排放置形式
圖5 水平并排放置仿真結(jié)果
可以看出L波段天線的存在造成C波段天線周圍結(jié)構(gòu)不對稱,從而改變了C波段天線的電流分布,使得C波段天線輻射方向圖改變。仿真結(jié)果也得到了證實,如圖5所示。仿真對比了C波段天線中心頻率的三個不同俯仰角60°、75°和95°的方位面方向圖,可見C波段天線方向圖發(fā)生畸變,水平并排集成方式不能實現(xiàn)雙頻天線的孔徑綜合。
考慮將L波段天線及C波段天線垂直并排放置,由于C波段天線要求帶寬不寬,所以C波段天線采用微帶天線形式[6],有效降低天線剖面和體積,也利用短路探針加載形式對天線進(jìn)行小型化設(shè)計[7]。同時可以利用L波段天線輻射體作為C波段天線地板,C波段天線中心饋電,這樣保證了C波段天線的結(jié)構(gòu)對稱性。
圖6 垂直并排放置形式
如圖6所示為設(shè)計的垂直并排放置的共孔徑天線結(jié)構(gòu)圖,L波段天線中心底部饋電,C波段天線饋電線路由L波段天線的一個短路銷釘內(nèi)部引入,最后在C波段天線中心底部饋電,形成單孔徑雙端口饋電形式,實現(xiàn)了雙頻工作。經(jīng)過仿真驗證了此種孔徑綜合手段的可行性。
根據(jù)上述的設(shè)計思路,在εr=3.5,h=2mm的基板上加工C波段天線。最終組合天線整體安裝在機翼上蒙皮中,天線及測試工裝實物如圖7所示。
圖7 天線及測試工裝實物圖
利用電磁仿真軟件對該天線的主要特性進(jìn)行分析,優(yōu)化該天線的相關(guān)結(jié)構(gòu)參數(shù),最終得到結(jié)果如圖8和圖9所示。
圖8 雙頻天線駐波仿真結(jié)果圖
圖9 雙頻天線駐波仿真結(jié)果圖
圖8可見,C波段天線在頻率范圍f1_L到f1_H內(nèi),電壓駐波比小于2,相對帶寬為4%;L波段天線在頻率范圍f2_L到f2_H內(nèi),電壓駐波比小于2,相對帶寬為15%,滿足技術(shù)指標(biāo)要求??梢钥闯龉部讖皆O(shè)計后的兩個天線保持有較好的阻抗特性。
仿真C波段天線及L波段天線中心頻率三個不同俯仰角的方位平面方向圖由圖9可得到,C波段天線在俯仰角為 60°~95°、方位角為-45°~45°的角域范圍內(nèi)增益大于-2dB,L波段天線在俯仰角為60°~95°、方位角為-45°~45°的角域范圍內(nèi)增益大于-1dB,滿足方向圖空間覆蓋角域要求。
對天線實物進(jìn)行測量得到雙頻天線方向圖結(jié)果。實測C波段天線覆蓋角域范圍內(nèi)增益最小值為-1.8dB,滿足指標(biāo)要求但低于仿真結(jié)果,分析原因主要由饋電線路損耗造成,仿真并未將線纜損耗考慮在內(nèi);L波段天線覆蓋角域范圍內(nèi)增益最小值為-0.4dB,也小于仿真結(jié)果,分析主要由于介質(zhì)損耗、加工誤差及測試誤差等因素使實測結(jié)果與仿真設(shè)計結(jié)果略有差異,但仍可證明該設(shè)計的可行性。
本文設(shè)計了一種新型雙頻共形共孔徑天線,利用已有的結(jié)構(gòu)提出了一種將C波段與L波段單天線集成的形式,完成了天線共形共孔徑設(shè)計,實現(xiàn)了雙端口單天線的雙頻工作能力。利用電磁仿真軟件進(jìn)行仿真,并且完成了天線實物的研制加工,在C波段和L波段分別具有4%和15%的相對帶寬,在俯仰角為 60°~95°、方位角為-45°~45°的角域范圍內(nèi),C波段天線增益大于-2dB,L波段天線增益大于-1dB,天線性能優(yōu)良,滿足指標(biāo)要求。后續(xù)將進(jìn)一步優(yōu)化水平面增益,盡量降低天線方向圖上翹[8]。
該設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊,共形設(shè)計減小天線對飛機平臺氣動性破壞,同時實現(xiàn)了飛機表面天線孔徑面積和數(shù)量的減縮。隨著航空武器裝備的迅猛發(fā)展,機載天線共形共孔徑設(shè)計是重要的發(fā)展趨勢之一,本文的設(shè)計思路可應(yīng)用到其他孔徑綜合化設(shè)計中,對共形天線集成設(shè)計有一定的參考價值。
[1]郭琦、周軍.美國軍用航空動力的發(fā)展趨勢[J].燃?xì)鉁u輪試驗與研究,2012,(4):56-57.
[2]朱松.共形天線的發(fā)展及其電子戰(zhàn)應(yīng)用[J].中國電子科學(xué)研究院學(xué)報,2007,(6):562-567.
[3]孫聰,張澎.先進(jìn)戰(zhàn)斗機對機載射頻孔徑系統(tǒng)隱身的需求及解決方案[J].航空學(xué)報,2008,(6):1472-1481.
[4]H.Nakano,H.Iwaoka,K.Morishita.A Wideband Low-Profile Antenna Composed of a Conducting Body of Revolution and a Shorted Parasitic Ring[J].IEEE TRANSACTIONONANTENNASANDPROPAGATION,2008,56(4):1187-1192.
[5]王新偉,許家棟.一種新型低剖面、寬頻帶全向天線設(shè)計[J].微波學(xué)報,2011,(3):30-33.
[6]鐘順時.微帶天線理論與應(yīng)用[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,1991.
[7]薛睿峰,鐘順時.微帶天線小型化技術(shù)[J].電子科技,2002(3):62-64.
[8]Kraus J D,Marhefka R J.Antennas.For all applications,third Edition[M].北京:電子工業(yè)出版社,2006.576-577.