周志鵬,劉 軍
(沈陽(yáng)理工大學(xué),遼寧 沈陽(yáng) 110159)
共形天線是可以與安裝表面共形且不影響安裝表面的氣動(dòng)外形的一類天線,廣泛應(yīng)用于各類飛行器表面[1-3]。微帶天線具有低剖面的特點(diǎn),具有共形的天然優(yōu)勢(shì),是共形天線的首選,因此在共形場(chǎng)景下得到了廣泛的應(yīng)用[4]。而柱面是應(yīng)用最多的共形曲面,因此對(duì)柱面共形天線的分析具有廣泛的代表性。圓柱的曲率與其半徑成反比,大曲率柱面即圓柱的半徑較小。當(dāng)圓柱的半徑與微帶天線的諧振波長(zhǎng)相當(dāng)時(shí),可以忽略柱面曲率對(duì)天線的影響,而當(dāng)柱面的曲率增大時(shí),微帶共形天線的諧振頻率會(huì)隨著曲率的增大而減小,而且會(huì)改變天線的輸入阻抗,使其回波損耗增大[5,6]。同時(shí),在實(shí)際加工過(guò)程中,介質(zhì)基板有不易彎曲的特性,這也加大了大曲率微帶共形天線的制作難度。柱面縫隙天線由平面開縫導(dǎo)體片天線演變而來(lái),把平面導(dǎo)體片彎折成柱面后,就形成了柱面縫隙天線,因此其天然就與柱面共形。這種天線是由Andrew Alford提出的,與微帶天線相比,其不需要大面積的介質(zhì)基板,沒有介質(zhì)損耗,具有更高的輻射效率,更適合在大曲率表面做共形[7]。
本文通過(guò)對(duì)比微帶共形天線與柱面縫隙天線對(duì)曲率的敏感度,仿真驗(yàn)證了曲率變化對(duì)微帶共形天線的影響更大,而柱面共形天線更適合在大曲率柱面上共形。
為了對(duì)比大曲率下微帶共形天線的效果,首先仿真了一個(gè)諧振頻率950 MHz的平面微帶天線,采用同軸線饋電,微帶天線仿真模型如圖1所示。其中介質(zhì)基板采用了2 mm厚的FR4環(huán)氧樹脂,其相對(duì)介電常數(shù)εr=4.4。
圖1 微帶天線仿真模型
通過(guò)仿真得到了天線的S11參數(shù),如圖2所示。圖2(a)的S11值在950 MHz頻點(diǎn)處小于-20 dB,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。而圖2(b)是在不改變天線尺寸直接在半徑為150 mm的柱面上直接做共形,直徑D=300 mm與諧振波長(zhǎng)相當(dāng)。從圖2中可以看出,共形后諧振點(diǎn)沒有產(chǎn)生大的偏移,且阻抗匹配良好。當(dāng)共形柱面半徑較大時(shí),對(duì)微帶天線的影響可以忽略。在小曲率柱面下,共形效果良好。
圖2 微帶天線的S11參數(shù)
為了了解柱面曲率對(duì)的微帶天線的影響,本節(jié)將增大柱面的曲率,即減小共形柱面的半徑,而天線的尺寸及饋電方式都不改變。將柱面的半徑從150 mm依次遞減到130 mm和100 mm,得到曲率增大時(shí)的效果對(duì)比。這2個(gè)半徑下的仿真結(jié)果如圖3所示。由圖3(a)可以看到,當(dāng)柱面半徑為130 mm時(shí),天線的諧振頻點(diǎn)出現(xiàn)了偏移,其諧振頻點(diǎn)減小至930 MHz左右,而天線的阻抗沒有發(fā)生明顯的變化。當(dāng)繼續(xù)增大柱面曲率,即半徑減小到100 mm,諧振頻點(diǎn)繼續(xù)向左偏移,減小到了770 MHz左右,并且在諧振頻點(diǎn)的S11參數(shù)大于-5 dB,說(shuō)明天線的阻抗已經(jīng)發(fā)生了大的變化,從而導(dǎo)致阻抗失配,進(jìn)而使天線的回波損耗增大。
圖3 不同曲率下的S11參數(shù)
因?yàn)橹婵p隙天線是由平面縫隙天線演化而來(lái)的,柱面縫隙天線演化如圖4所示。因此,其基本輻射機(jī)理與平面縫隙天線是相同的,都是通過(guò)縫隙向外輻射電磁波。而對(duì)于平面縫隙天線的分析,可以由巴比涅原理等效成與其互補(bǔ)的對(duì)稱陣子天線,可以大大簡(jiǎn)化分析過(guò)程。而對(duì)于柱面縫隙天線的精確分析可以借助圓柱坐標(biāo)系下麥克斯韋方程,并帶入相應(yīng)的邊界條件,即可求得其輻射場(chǎng)。為了直觀地看出曲率對(duì)柱面縫隙天線的影響,對(duì)不同直徑的柱面縫隙天線進(jìn)行了對(duì)比仿真。
圖4 柱面縫隙天線演化
其諧振頻率仍然設(shè)為950 MHz,故其波長(zhǎng)λ≈316 mm,首先仿真直徑D=300 mm的柱面縫隙天線,然后在天線的縫隙尺寸不變的情況下,將柱面縫隙天線的直徑依次降到D=250 mm、D=200 mm和D=150 mm。不同直徑下柱面縫隙天線的 S11 參數(shù)如圖5所示??梢钥吹诫S著柱面直徑的不斷減小,S11曲線變化的幅度很小,只是諧振頻點(diǎn)隨直徑的減小出現(xiàn)了小幅度的左移,而天線的回波損耗幾乎沒有變化。這表明柱面縫隙天線特性阻抗對(duì)曲率變化的敏感度較低。而在仿真中,看到微帶天線的特性阻抗隨曲率的變化有較為明顯的改變,導(dǎo)致阻抗失配。因此,相比微帶共形天線,柱面縫隙天線更適合在較大曲率的柱面上共形,而且沒有介質(zhì)損耗,有更小的回波損耗。
圖5 不同直徑下柱面縫隙天線的S11參數(shù)
雖然曲率的變化對(duì)天線的特性阻抗影響不大,但圓柱體的大小對(duì)電磁波在空間中的傳播方向會(huì)有影響。因此,本節(jié)將對(duì)曲率對(duì)柱面縫隙天線的輻射方向圖進(jìn)行對(duì)比分析。首先假設(shè)開縫圓柱面的直徑為D,饋源信號(hào)的波長(zhǎng)為λ,為了更加直觀地對(duì)比分析不同曲率對(duì)其輻射方向圖的影響,針對(duì)不同曲率的開縫圓柱面分為3種情況進(jìn)行對(duì)比分析,分別為D>λ、D≈λ、D<<λ。使用電磁仿真軟件HFSS進(jìn)行仿真分析,得到不同曲率下的輻射方向圖對(duì)比。
(1)當(dāng)開縫圓柱面的曲率較小時(shí),即D>λ,中心頻率設(shè)置為950 MHz,根據(jù)波長(zhǎng)與頻率的關(guān)系,λ≈31 cm。開縫圓柱面的直徑設(shè)為50 cm。圖6(a)為仿真得到的天線的XOY面方向圖。由天線的XOY面方向圖可以看出其主波束范圍約在-150°~-30°,其中輻射縫隙的位置在φ=0°,可以看出其輻射方向主要分布在縫隙的正面,而背面由于柱面的遮擋影響,其增益較小。
(2)當(dāng)開縫圓柱面的曲率半徑與波長(zhǎng)相當(dāng)時(shí),即D≈λ,波長(zhǎng)λ仍為31 cm,而開縫圓柱面的直徑設(shè)置為30 cm。圖6(b)為D=30 cm時(shí)的E面方向圖,可以看到在開縫的方位處,即φ=0°的方位上增益減小,同時(shí)旁瓣和后瓣的增益在增大,說(shuō)明當(dāng)柱面直徑減小時(shí),電磁波將可以繞射到圓柱面的側(cè)面和后面。相比于圖6(a),圖6(b)的方向性在下降,全向性在增加。
(3)當(dāng)開縫圓柱面的曲率較大時(shí),即D<<λ,波長(zhǎng)的值不變,仍為λ=31 cm。令D=0.125λ,即D=38.75 mm進(jìn)行仿真,結(jié)果如如圖6(c)所示。其XOY面方向圖接近一個(gè)圓形,與圖6(a)、圖6(b)相比具有明顯的全向特性。為更清楚表明這一特性,令柱面曲率更大,D=10 mm。如圖6(d)所示,其XOY面方向圖近乎一個(gè)完美的圓形。
圖6 不同曲率下的方向圖
以上的仿真結(jié)果表明,隨著柱面曲率的不斷增大,天線的輻射方向圖在垂直于開縫方向上趨近于全向性。因此當(dāng)對(duì)天線對(duì)輻射方向有要求時(shí),可以通過(guò)調(diào)整柱面的曲率改變天線的輻射方向。
由仿真曲率對(duì)微帶共形天線和柱面縫隙天線的影響,得到了微帶天線的特性阻抗更容易受柱面曲率的影響。在曲率較大時(shí),微帶共形天線會(huì)產(chǎn)生阻抗失配,引起較大的回波損耗,而且會(huì)使諧振頻點(diǎn)有較大的偏移,導(dǎo)致天線達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。柱面縫隙天線在曲率增大時(shí),天線的特性阻抗變化較小,在曲率較大時(shí)也保持了良好的阻抗匹配。隨著曲率的增大,柱面縫隙天線在諧振頻點(diǎn)處的S11值都小于-25 dB,而因曲率的變化而引起的頻移也比較小。通過(guò)對(duì)比,柱面縫隙天線的特性阻抗對(duì)曲率變化的敏感度更低,更適合在大曲率柱面上做共形。同時(shí),對(duì)柱面縫隙天線的方向性隨曲率的變化進(jìn)行了分析。隨著曲率的增大,天線的定性性在減小,全向性在增加。在與輻射縫隙垂直的水平面上,其方向圖隨著曲率的增大,逐漸呈現(xiàn)一個(gè)圓形,表明隨著曲率的增大,在水平面上具有全向輻射特性。
通過(guò)分析,微帶共形天線適合在小曲率柱面上共形,而柱面縫隙天線對(duì)曲率變化的敏感度更低,在曲率較大的曲面上,柱面縫隙天線更適合做共形。曲率對(duì)柱面縫隙天線的影響主要體現(xiàn)在對(duì)輻射場(chǎng)分布的影響,隨著曲率的增大,其在水平方向的波瓣圖將趨近于圓形。