沈細(xì)榮
?
基于HFSS三頻全向高增天線設(shè)計(jì)與仿真
沈細(xì)榮
吳通控股吳通天線有限公司,江蘇 蘇州 215143
通過(guò)HFSS軟件建模,設(shè)計(jì)了一款外置天線,通過(guò)在PCB上三個(gè)長(zhǎng)度不一致的天線子,形成天線三個(gè)諧點(diǎn),結(jié)合金屬?gòu)椈梢葡嗥鞯脑O(shè)計(jì)提升天線增益。采用HFSS對(duì)天線進(jìn)行優(yōu)化,設(shè)計(jì)出工作在2.4 GHz/3.5 GHz、5.8 GHz三個(gè)頻段高增益天線,且天線VSWR特性均小于2.0。采用仿真得出的尺寸進(jìn)行打樣,制作樣品,測(cè)試結(jié)果表明樣品天線的性能指標(biāo)與仿真結(jié)果一致,天線具有較優(yōu)的三頻、全向、高增益特性。該天線設(shè)計(jì)具有成本低廉、工藝簡(jiǎn)單的特性,可廣泛應(yīng)用無(wú)線通信系統(tǒng)中。
HFSS;三頻;高增益;全向;WLAN;偶極子
近年來(lái),隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,無(wú)線通信得到了迅猛發(fā)展,WLAN(Wireless Local Area Networks 無(wú)線局域網(wǎng))應(yīng)用也越來(lái)越廣泛,而天線作為無(wú)線信號(hào)發(fā)射接受元器件,在通信中起著至關(guān)重要的作用。隨著需求提升,要求設(shè)備可以工作在三個(gè)或者三個(gè)以上頻段成為了一個(gè)重要課題,此聯(lián)動(dòng)多頻天線技術(shù)的研究。人們總是希望天線盡單一化、簡(jiǎn)單化,同時(shí)希望其具備全向特性、高增益性,以保證無(wú)線通信的穩(wěn)定。因此設(shè)計(jì)出一款三頻全向高增益天線具有非常重大的現(xiàn)實(shí)意義。
棒狀外置天線是一種很常見(jiàn)的天線,無(wú)但市面上用的棒狀天線為兩個(gè)頻段設(shè)計(jì),只能涵蓋到2.4 GHz、5.8 GHz頻段,沒(méi)有第三個(gè)頻段,故在使用中受到限制。故本文設(shè)計(jì)一款天線可以覆蓋三個(gè)工作頻段2.4G(2.4~2.5 GHz)、5.8G(5.15~5.85 GHz) 以及3.5G(3.4~3.6 GHz)頻段。從成本與性能考量,設(shè)計(jì)以PCB為偶極子線路為基礎(chǔ)加彈簧移相器結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)?;錚CB以常見(jiàn)的FR4作為原材,用對(duì)稱及不對(duì)稱結(jié)構(gòu)形成天線三個(gè)諧點(diǎn),低頻子子形成2.4G諧點(diǎn),中頻子形成中頻(3.5G)諧點(diǎn),高頻子形成5.8G高頻諧點(diǎn),結(jié)合彈簧移相器及偶極子間距及長(zhǎng)寬進(jìn)行調(diào)諧,以達(dá)到天線三頻高增益全向特性目的。
偶極子天線是常用的一種天線結(jié)構(gòu),為線極化,被廣泛大量使用。如圖1所示偶極子天線結(jié)構(gòu)一般兩根長(zhǎng)度約一致導(dǎo)體組成,每個(gè)導(dǎo)體長(zhǎng)度約為1/4工作波長(zhǎng),但實(shí)際運(yùn)用中要適當(dāng)縮短,使天線產(chǎn)生諧,從而天線輸入阻抗沒(méi)有虛部,為純電阻特性。天線設(shè)計(jì)饋點(diǎn)位置在天線幾何中心,其 E面/H面輻射圖以幾何中心對(duì)稱[1]。
采用饋線連接天線,同軸線饋電偶極子,由理論可知偶極天線歸于平衡型天線的一種,但是同軸線歸于不平衡傳輸線,中間需增加動(dòng)平衡-不平衡的轉(zhuǎn)換器-巴倫。本文采用扼流套型巴倫,在同軸線外側(cè)加一段長(zhǎng)度約λ/4長(zhǎng)度金屬壁罩,其作用于開(kāi)路線,可達(dá)到遏制高頻信號(hào)功能[2]。設(shè)計(jì)采用漸變式金屬扼流壁罩巴倫,其與PCB偶極子天線一只臂共用,以節(jié)省天線空間。
圖1 半波偶極子天線圖
2 天線仿真結(jié)構(gòu)模型
本文采用 HFSS軟件對(duì)天線建模及仿真,可在仿真后直接得出特性阻抗、S參數(shù),方向圖等。主要使用到參數(shù)掃描分析功能及調(diào)諧分析功能,通過(guò)其來(lái)分析天線指標(biāo)隨設(shè)定變量之間的相互關(guān)系,達(dá)到優(yōu)化天線的目的,縮減仿真時(shí)間[3]。
天線設(shè)計(jì)仿真結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要由三部分組成,PCB線路主體,其以FR4為基材,介電常數(shù)4.4;彈簧移相器,以磷青銅為材質(zhì),機(jī)器加工成彈簧形狀;天線外殼以TPE(熱塑性彈性體)為原材料。PCB采用單面線路設(shè)計(jì),采用對(duì)稱不對(duì)稱偶極子方式進(jìn)行設(shè)計(jì),形成天線諧點(diǎn),產(chǎn)生三頻天線三個(gè)諧點(diǎn);彈簧移相器對(duì)天線相位移轉(zhuǎn)180 °,使得天線形成雙子串聯(lián)結(jié)構(gòu)提高增益,通過(guò)調(diào)整天線彈簧結(jié)構(gòu)的上下長(zhǎng)度及彈簧的圈數(shù)及PCB線路的長(zhǎng)寬,調(diào)整天線的諧點(diǎn)。理論標(biāo)準(zhǔn)偶極子天線的增益為2.15 dBi,雙偶極子串聯(lián)的理論增益會(huì)增加一倍,達(dá)到約5.15 dBi,考慮的實(shí)際材質(zhì)損耗、線損等,此天線實(shí)際增益應(yīng)該在4.5~5.5 dBi左右,完全可以達(dá)到路由器外置天線的使用。
3.1 PCB仿真
天線外型設(shè)計(jì)采用圓形鞭狀設(shè)計(jì),連接器采用SMA內(nèi)螺紋與WLAN設(shè)備進(jìn)行連接,在饋點(diǎn)位置用RG178同軸線纜進(jìn)行饋電。依據(jù)偶極子天線原理設(shè)計(jì)三頻天線需三個(gè)諧點(diǎn),故在PCB線路上設(shè)計(jì)有三個(gè)諧振子產(chǎn)生諧頻點(diǎn),中間設(shè)計(jì)微帶線與彈簧進(jìn)行焊接連接。理論計(jì)算偶極子單臂長(zhǎng)度計(jì)算式(1)結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)天線模型PCB線路結(jié)構(gòu)。在式(1)中:εr為基板介電常數(shù)、L為天線的振子長(zhǎng)度、c為光速、f為天線的工作中心頻率。天線線路及微帶線,其均印在FR4介質(zhì)板的一側(cè),PCB外形尺寸為:W(10 mm)*L(40 mm)*H(0.8 mm),通過(guò)對(duì)單PCB進(jìn)行仿真即可發(fā)現(xiàn)此PCB天線結(jié)構(gòu)有產(chǎn)生三個(gè)諧點(diǎn)如圖3。分別對(duì)低頻中高頻振子進(jìn)行尺寸變化仿真,分析其對(duì)天線諧點(diǎn)的影響。
如圖4所示,當(dāng)?shù)皖l子由短變長(zhǎng)時(shí)低頻諧點(diǎn)往高頻移動(dòng),中頻諧點(diǎn)頻率變化不明顯,高頻有產(chǎn)生較大變化;如圖5所示,當(dāng)中頻子由短加長(zhǎng)時(shí),中頻諧點(diǎn)往高頻點(diǎn)變動(dòng),此時(shí)低頻諧點(diǎn)基本保持,高頻少許變化;如圖6所示,當(dāng)高頻子由短變長(zhǎng)時(shí)其諧點(diǎn)同樣往高頻移動(dòng),低中頻諧點(diǎn)基本保持不動(dòng)。低頻、中頻振子在長(zhǎng)度變動(dòng)時(shí)由于相互互耦作用引起了高頻諧點(diǎn)的變化,故在仿制設(shè)計(jì)優(yōu)化時(shí)應(yīng)先優(yōu)化低頻,然后中頻,最后優(yōu)化高頻諧點(diǎn)。[4]
圖4 低頻子&天線RL
圖5 中頻子&天線RL
圖6高頻子&天線RL
3.2 天線整體仿真
PCB仿真設(shè)計(jì)定型后,在模型中增加彈簧移相器,重新對(duì)天線進(jìn)行仿真并重點(diǎn)對(duì)彈簧移相器的圈數(shù)進(jìn)行仿真分析。最后經(jīng)多次調(diào)諧分析優(yōu)化,設(shè)計(jì)確定出天線結(jié)構(gòu)外形及及其對(duì)應(yīng)尺寸,確保天線有三個(gè)諧點(diǎn),使得天線在三個(gè)工作頻段2.4G(2.4~2.5 GHz)、5.8G(5.15~5.85 GHz)、3.5G(3.4~3.6 GHz)內(nèi)VSWR特性均小于2.0,[5]同時(shí)查看3D輻射方向圖,天線在三個(gè)頻段中心頻點(diǎn)Gain在5.0 dBi左右。天線結(jié)構(gòu)整體圖形,如圖9,各部分尺寸如表1所示。[6]
圖9 天線結(jié)構(gòu)整體圖
表1 天線仿真尺寸表
依照仿真結(jié)果尺寸,進(jìn)行打樣,焊接組裝同軸線以及SMA端子,并組裝桿套,形成實(shí)物成品如圖10,對(duì)樣品天線測(cè)試性能,確定天線在三個(gè)工作頻段回波損耗均達(dá)到了-10 dB以下,比較天線仿制結(jié)果,回波損耗稍有偏差,此是由于仿真時(shí)材料采用理想材料與實(shí)際材料有所差所引起。但兩者圖形基本保持一致說(shuō)明仿真效果較好如圖11。
對(duì)樣品暗室測(cè)試天線效率、增益、3D方向圖,結(jié)果天線實(shí)際增益在三個(gè)頻段內(nèi)可達(dá)5.0 dBi左右,效率70 %,H面不圓度小于1.5 dB,實(shí)現(xiàn)了天線的全向輻射功能特性,仿真與實(shí)物增益比對(duì)如表2。
結(jié)合天線仿真與樣品測(cè)試結(jié)果發(fā)現(xiàn),仿真結(jié)果與實(shí)際制作樣品的測(cè)試結(jié)果一致性較好,說(shuō)明通過(guò)HFSS在天線設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)之初進(jìn)行仿真可較好的節(jié)約時(shí)間及減少打樣測(cè)試次數(shù)、降低成本。
圖10天線實(shí)物圖
11 仿真與樣品回波損耗比較
表2 仿真與實(shí)物增益比對(duì)
本文設(shè)計(jì)的一款全新三頻全向高增益外置天線,以偶極子天線為理論原型結(jié)合扼流巴倫實(shí)現(xiàn)天線平衡不平衡轉(zhuǎn)換,設(shè)計(jì)出了三頻高增益全向天線,通過(guò)對(duì)仿真模型進(jìn)行打樣加工制作實(shí)物,并進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明樣品天線在三個(gè)頻段內(nèi)回波損耗均小于10 dB,VSWR小于2,增益在5 dBi左右。天線H面不圓度小于1.5 dB。此全向高增益三頻天線結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,材料普通低廉,易于加工與組裝,可在無(wú)線通信起著廣泛應(yīng)用。
[1]鐘順時(shí).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.
[2]張寧,俱新德,任輝.天線饋點(diǎn)技術(shù)[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2016.
[3]李明洋,劉敏,楊放.HFSS天線設(shè)計(jì)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2011.
[4]丁君,王小平,陳志亮.雙頻天線的設(shè)計(jì)與研究[J].彈箭與制導(dǎo)學(xué)報(bào),2007,27(1):21.
[5]宋旭亮,朱義勝.微帶天線的設(shè)計(jì)和阻抗匹配[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2008(1):22.
[6]林昌祿.近代天線設(shè)計(jì)[M].北京:人民郵電出版社,1990.
Simulation and Design of a Tri-band Omnidirectional High gain Antenna based on HFSS
Shen Xirong
Wutong Group Wutong Antenna Co.,Ltd.,Jiang Suzhou 215143
Using HFSS software modeling,designed a model suitable for the external antenna. The antenna used in PCB design three lengths of antenna arms,forming antenna three resonance point. Combined with the metal spring phase shifter design enhance antenna gain. Using HFSS optimization analysis was carried out on the antenna,the final design of antenna In the 2.4 G,3.5 G and 5.8 G three frequencies resonance point,and the pattern of the antenna VSWR characteristic are less than 2. Made by simulation proofing of the size of sample,test performance of the sample are consistent with the simulation results,the antenna has the best three frequency,omni-directional,high gain characteristics. The antenna design also has the characteristics of simple and low cost,can be widely used in the wireless communication system.
HFSS;Thi-Band;High gain;Omnidirectional;WLAN;Dipole
TN822
A
1009-6434(2016)11-0090-03