一种基于微带线-共面带状线巴伦馈电的Vivaldi天线研究

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一种基于微带巴伦馈电的平面超宽带螺旋天线的设计

一种基于微带巴伦馈电的平面超宽带螺旋天线的设计

2 平面螺旋天线的设计
Altair 2015 技术大会论文集
2.1 平面等角螺旋天线基本原理
平面等角螺旋天线的两臂是由两条对称的等角螺旋臂构成。 一条臂绕着 Z 轴旋转 180 度可得 到另外一条臂,其中每一臂也都是由两条起始角相差为 的等角螺旋线构成的。平面等角螺旋天 线的方程为:
r 1 r0 e b
Altair 2015 技术大会论文集
一种基于微带巴伦馈电的平面超宽带螺旋天线的设计 design of a planar ultra wide band spiral antenna based on microstrip balun feed
韩非凡 陈佳佳 (桂林电子科技大学 信息与通信学院 广西 桂林 541004)
摘 要:本文提出了一种平面超宽带螺旋天线的设计,天线采用微带巴伦来馈电,能够实现了不
平衡到平衡的转换和阻抗变换。使用电磁软件 FEKO 进行仿真运算,仿真结果表明,该天线几乎 能够覆盖超宽带的工作频段 3.1GHz-10.6GHz,并且具有良好的驻波比特性。 在一定工作频段内具 有较好的轴比和方向图特性,可以满足工程设计的需要。
ln( z / z0)
作线性变化的渐变线, 其
z / z0
是由 1 到 ln(
Z L /Z0)作指数变
这样就可
z (l ) Zz Z 0e az 0 Z L , 实现阻抗变换的时候要求
z L z0e al
1 Z a ln( L ) l Z 0 巴伦的最短长度可以通过下面公式[6]算出 以求出指数值,即阻抗变换因子为
关键词:平面螺旋天线 超宽带 微带巴伦 Abstract: A ultra wide band planar spiral antenna fed by microstrip balun is proposed in this

一种集成圆极化天线的Vivaldi天线

一种集成圆极化天线的Vivaldi天线

0 引言超宽带通信在卫星遥感通信、对地探测、医学成像等领域有着广泛的重要应用。

在各种超宽带天线中,Vivaldi天线[1]具有定向辐射、增益适中、极化纯度高等优点,得到了广泛的应用[2]。

Vivaldi天线的辐射体为渐变形的开口槽线,开口宽度约等于最低工作频率截止波长的一半,采用微带线馈电时可以通过扇形的微带巴伦对其进行阻抗匹配。

随着槽线开口程度的增加,定向性增强,但是阻抗匹配特性变差。

调整槽线开口大小和巴伦的参数,可以在较宽频带内实现阻抗匹配和良好的定向性[3]。

微带天线[4]于上世纪五十年代被提出,七十年代以来随着微波集成技术的发展和低损耗介质材料的出现,得到了迅猛的发展。

微带天线具有低剖面且容易和安装面共形,容易实现半球状圆极化辐射波束,采用馈电相位正交的双馈点微带天线很适合用于卫星导航天线。

本文给出了一种集成GPS L1和北斗b1频段圆极化微带天线的Vivaldi天线。

利用Vivaldi天线的一条辐射臂作为微带天线的地板,两天线波束方向具有正交性,可获得良好的端口隔离度,在不增加成本和空间尺寸的前提下实现了宽带线极化天线和窄带圆极化天线一体化设计。

1 天线结构和工作原理本文天线结构如图 1 所示。

该天线主要由介质基板、微带扇形巴伦、渐变槽线、圆极化微带天线组成。

Vivaldi天线所采用介质基板的等效厚度effT具有最优范围[5]:eff0.0050.03T≤≤(1)其中0λ为工作频率所对应的自由空间波长,T为介质板厚度,rε为介质板的相对介电常数。

要适当选取天线介质厚度,太厚微带天线的带宽会增加,但是会激励起vivladi天线的表面波辐射模式;太薄又不利于微带天线的辐射。

综合考虑,介质基板采用ad-430板材,厚度1mm,介电常数4.3,尺寸为150*150mm,。

渐变槽线采用指数型轮廓,其曲线表达式为:12Rxy c e c=+其中21211Rx Rxy yce e−=−,1211Rxc y c e=−。

北斗频段Vivaldi天线的研究与设计

北斗频段Vivaldi天线的研究与设计

北斗频段Vivaldi天线的研究与设计作者:梁青董闯商锋来源:《电脑知识与技术》2018年第08期摘要:该文设计了一种应用于北斗频段采用带状线巴伦馈电结构的Vivaldi天线。

在天线结构中,加入了短路销钉,采用横向扼流槽的结构,同时设计了一种微带、带状线之间的转换装置进行阻抗的匹配,实现了北斗频段内具有稳定的半功率波瓣宽度。

采用中心馈电,实现了天线方向图的对称结构,而采用双层结构,改善了双层阵元之间的互耦效应。

测试结果显示北斗频段内驻波匹配良好,增益最大可以达到9dB。

关键词:Vivaldi;阻抗匹配;带状线中图分类号:TN822.8 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2018)08-0038-031引言指数渐变天线即Vivaldi天线,是上个世纪被Gibson等人提出,该天线具有宽带特性,波束对称,以及较高增益,尺寸小易加工,因此广泛应用于超宽带阵列天线之中。

传统结构的指数渐变天线,一般采用单面金属片、不对称微带巴伦进行馈电,这就造成了单面金属片在组阵时,会造成阵元之间的互耦。

不对称的馈电更是造成了方向图的不对称。

本文设计的应用于北斗导航系统的Vivaldi天线,是针对传统的天线结构进行改进,采用双面板的金属贴片结构实现带状线馈电,将馈电中心移至中心位置达到方向图的结构对称。

2天线的设计2.1传统Vivaldi天线的设计2.2改进型Vivaldi天线的设计Vivaldi天线的结构如图1所示,天线整体结构采用开放式结构,带状线两面为金属贴片,馈电位置在介质板中间,加人金属化孔,横向扼流槽,馈电巴伦来实现天线的匹配。

在馈电巴伦中,将四分之波长线变为扇形结构来调节匹配,改善驻波,实现宽频带的匹配,提高天线的耦合效率。

扼流槽通过切割电流实现宽带内的匹配。

降低阵元之间的耦合度,改善阵列的方向图。

介质板中间设计了一段阻抗变换微带线,将阻抗变换到50欧,设计了同轴、微带和带状线的转换装置,切掉部分金属和介质基板,既方便了与同轴的连接和固定两块介质板,又可起到调节驻波的作用。

一种VIVALDI天线[实用新型专利]

一种VIVALDI天线[实用新型专利]

专利名称:一种VIVALDI天线专利类型:实用新型专利
发明人:不公告发明人
申请号:CN201620271754.5申请日:20160331
公开号:CN205429151U
公开日:
20160803
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本公开提供了一种VIVALDI天线。

该天线包括第一臂;第二臂,其中所述第一臂和所述第二臂在它们的底部通过谐振环进行连接;以及同轴电缆,所述同轴电缆的内导体与所述第一臂相连接,且所述同轴电缆的外导体与所述第二臂相连接。

申请人:深圳光启高等理工研究院
地址:518057 广东省深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦2楼
国籍:CN
代理机构:上海专利商标事务所有限公司
代理人:陈小刚
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一种基于带状线馈电Vivaldi天线的低剖面设计

一种基于带状线馈电Vivaldi天线的低剖面设计

毕业设计设计题目:一种基于带状线馈电Vivaldi天线地低剖面设计学生姓名:卢保军学号: 20112850专业班级:电子信息科学与技术11-02班指导教师:桑磊院系名称:计算机与信息学院2015 年 6 月 6 日目录一种基于带状线馈电Vivaldi天线地低剖面设计1摘要 (1)Abstract (2)1 绪论41.1 课题背景41.2 国内外研究现状 (4)1.3 本文地主要结构安排52 Vivaldi天线原理及设计62.1 Vivaldi天线原理62.1.1 比例变换原理62.1.2 Vivaldi天线地辐射原理72.1.3 Vivaldi天线上地电流分布82.1.4 Vivaldi天线地馈电结构82.2 带状线馈电Vivaldi天线设计92.3 仿真结果和分析102.4 本章小结123 基于带状线馈电Vivaldi天线地低剖面设计123.1 引言123.2介质基板上加金属周期凹槽123.3 带状线金属板侧边开周期栅栏 (15)3.4 带状线金属板侧边及后边均开周期栅栏 (19)3.5 本章小结 (30)总结 (32)致谢32参考文献32一种基于带状线馈电Vivaldi天线地低剖面设计摘要:本文在带状线槽线-馈电 Vivaldi 天线地基础上,研究了低剖面技术,先后使用了加周期金属凹槽、侧向栅栏和后方纵向开槽地方法对小型化技术进行探索.首先设计了一覆盖频段为15 GHz~25 GHz、带状—槽线馈电方式地传统vivaldi天线,并运用高频结构仿真器对设计地天线进行仿真.仿真结果表明,该传统Vivaldi天线-10dB覆盖频段为14.4672 GHz~27.3000 GHz,且主瓣增益约为7dB.其次,运用加周期金属凹槽、侧边开槽和后方开槽等方法对设计地传统vivaldi天线进行改进,以期望得到覆盖范围更广地频带宽度以及更大地主瓣增益.从而能够通过对比地方法寻找出相对优良地低剖面设计方案.软件仿真结果表明,在三种低剖面设计方案中,侧边开槽能够有效地拓宽传统vivaldi天线-10dB频带宽度、后方开槽能够有效地降低传统vivaldi天线地后瓣增益,从而达到增大主瓣增益地效果.最后,对所设计传统vivaldi天线运用侧、后方开槽方式实现低剖面设计.参数扫描结果表明,改进后vivaldi天线地介质基板长度为28mm与所设计传统vivaldi天线地介质基板长度为39mm有着相近地频带宽度以及主瓣增益.即通过侧边开槽和后方开槽能够实现带状线馈电传统vivaldi天线地低剖面设计.关键词:带状线槽线-馈电Vivaldi天线,小型化技术,低剖面设计,频带宽度,主瓣增益,侧向栅栏,后向栅栏,介质板.A Low-profile Design Based on theVivaldi Antenna that fed by Strip LineAbstract: In this thesis, Miniaturization of the vivaldi antenna that fed by strip lines-slot is researched. Periodic metal groove, plus fence method in the side and plus fencemethod in the behind are put to use.First of all, a conventional vivaldi antenna that fed by strip lines-slot isdesigned, and it’s b andwidth ranging from 15GHz to 25GHz. The simulateddata obtained by the HFSS software shows that the conventional Vivaldiantenna’s real -10dB bandwidth ranging from 14.4672 GHz to 27.3000 GHz,and the gain of the conventional Vivaldi antenna in the most of workingbandwidth achieve about 7dB stably.Second , expecting a wider bandwidth and larger main-lobe gain, the authorapply several methods to improve the conventional Vivaldi antenna, such asperiodic metal groove, the side plus fence method, the rear plus choke fencemethod and so on. And then, identify the excellent low-profile design.The simulated data obtained by the HFSS software shows that the side plusfence method and the rear plus choke fence method are the most usefulmethod among the three design. the side plus fence method can broaden thetraditional Vivaldi antenna’s -10dB bandwidth effectively, while the rear pluschoke fence method can effectively reduce the rear-lobe gain, in the otherwords, it can increase the main-lobe gain obviously.At last, the author designed the miniaturized antenna by the side plus fencemethod and the rear plus choke fence method. The result shows that based onthe same bandwidth and main-lobe gain, the dielectric substrate of the Vivaldiantenna changes from 39mm to28mm by these enhancements. All in all, theside plus fence method and the rear plus choke fence method can achieve thegoal of the traditional Vivaldi antenna’s low-profile design.Keywords: Vivaldi antenna that fed by strip lines-slot。

一种小面积馈电共面Vivaldi天线

一种小面积馈电共面Vivaldi天线

一种小面积馈电共面Vivaldi天线白红燕;张旭翔;吴其磊【期刊名称】《电子元件与材料》【年(卷),期】2017(036)003【摘要】设计了一种小面积馈电、增益平稳的小型化共面Vivaldi天线.该天线馈电部分的设计基于等效电路分析方法,通过在馈电耦合处设计了弯折型馈电微带线槽边短路与槽线开路的结构,有效减小了天线馈电面积.在此基础上,运用线性渐变的四分之一波长开槽及槽间寄生贴片加载技术,显著提高并稳定了天线增益.利用电磁仿真软件HFSS对该天线进行了建模分析.仿真结果表明该天线平面尺寸为60mm×53.1mm,工作频段为3~11 GHz,在工作频带内增益稳定在7~9 dBi内,辐射效率超过80%,波束稳定,满足室内通信测量及探测成像等领域的FCC超宽带应用需求.%A small feeding area, miniaturized coplanar Vivaldi antenna with a stable gain was designed. Based on the equivalent circuit analysis method, the feeding structure of the proposed antenna was obtained by using an open-circuited slot line and a folded feeding micro-strip line, which was short-circuited in the slot side, on the coupling area to reduce feeding area effectively. Meanwhile,the antenna gain was improved and stabilized remarkably by using the linearly gradient quarter-wavelength slot andtheparasitic patch loaded technology insidetheslot. The dimensions of the antenna were simulated with electromagnetic simulation software HFSS.Simulation results indicate that the antenna with the size of60mm×53.1mm has a working band of 3-11 GHz. In this wideband, theproposed antenna, with a gain stabilized within 7-9dBi, a high radiation efficiency of above 80% and a stable beam,can meet the requirements of the FCC ultra-wideband applicationsofindoor communication measurement,detection imaging and other areas.【总页数】5页(P72-76)【作者】白红燕;张旭翔;吴其磊【作者单位】南京邮电大学电子科学与工程学院,江苏南京 210003;南京邮电大学电子科学与工程学院,江苏南京 210003;南京邮电大学电子科学与工程学院,江苏南京 210003【正文语种】中文【中图分类】TN822【相关文献】1.一种基于微带线-共面带状线巴伦馈电的Vivaldi天线研究 [J], 宋立众;姚国国;霍纪兵2.一种基于微带线-带状线巴伦馈电的Vivaldi天线设计 [J], 刘晓;丛惠平;何红英;付博实3.一种基于共面波导馈电的宽带多极化可重构天线 [J], 靳贵平;李龙;孙毅;王伟;廖绍伟4.一种共面波导差分馈电的宽带圆极化天线 [J], 刘芬;江鹏;姬五胜;刘坤5.一种共面波导差分馈电的宽带圆极化天线 [J], 刘芬;江鹏;姬五胜;刘坤因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

一种平衡微带线馈电的宽带八木天线

一种平衡微带线馈电的宽带八木天线

一种平衡微带线馈电的宽带八木天线李涛;林澍;荆丽雯;田雨;董佳鑫;陆加;徐扬;赵志华【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2014(014)020【摘要】提出了一种平衡微带线馈电的宽带印刷型八木天线,该天线具有剖面低、带宽宽、馈电简单的优势.使用CST Microwave Studio(R)软件分析了天线的金属表面电流,建立了与天线辐射特性等效的对称振子阵列模型,解释了天线的辐射原理.根据仿真分析结果制作了天线样机并进行了测试,该天线可以在1.62~2.35 GHz 的频率范围内满足反射系数低于-10 dB.在工作频率范围内的增益约为5 dBi,其尺寸仅为100 mm ×38.5 mm×1 mm,可以应用于无线通信领域.【总页数】5页(P56-60)【作者】李涛;林澍;荆丽雯;田雨;董佳鑫;陆加;徐扬;赵志华【作者单位】驻哈尔滨地区舰船配套军事代表室,哈尔滨150046;哈尔滨工业大学电子与信息工程学院,哈尔滨150080;哈尔滨工业大学电子与信息工程学院,哈尔滨150080;哈尔滨工业大学电子与信息工程学院,哈尔滨150080;哈尔滨工业大学电子与信息工程学院,哈尔滨150080;哈尔滨工业大学电子与信息工程学院,哈尔滨150080;哈尔滨工业大学电子与信息工程学院,哈尔滨150080;哈尔滨工业大学电子与信息工程学院,哈尔滨150080【正文语种】中文【中图分类】TN823.17【相关文献】1.微带线馈电的宽带单层贴片天线 [J], 卢晓鹏;汪伟;高初2.一种微带线馈电的宽带圆极化微带天线的设计 [J], 尚玉玺;刘运林;何之煜3.一种基于微带线-共面带状线巴伦馈电的Vivaldi天线研究 [J], 宋立众;姚国国;霍纪兵4.一种宽带微带八木天线的设计 [J], 商锋;李晓娇5.一种基于微带线-带状线巴伦馈电的Vivaldi天线设计 [J], 刘晓;丛惠平;何红英;付博实因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

微带线-槽线馈电的Vivaldi天线参数分析

微带线-槽线馈电的Vivaldi天线参数分析

微带线-槽线馈电的Vivaldi天线参数分析
边莉;赵晓妍
【期刊名称】《黑龙江科技学院学报》
【年(卷),期】2008(018)003
【摘要】为了研究微带线-槽线馈电结构参数对Vivaldi天线辐射性能的影响,将该天线的参数归纳成微带短截线的尺寸、槽线环形谐振器的尺寸、天线渐变指数及开口尺寸3个部分,并分别对这些参数进行优化仿真设计.结果表明:3个部分主要参数对带宽均有较大影响,设计时槽线谐振腔半径不能随意增加,其值应与天线工作波长的1/4相当,扇形微带短截线夹角直接影响高频部分,有助于带宽的提高,随着渐变指数的增大,天线的增益和主瓣电平减小,波束宽度增加.该研究为该类天线设计提供了技术支持.
【总页数】4页(P202-205)
【作者】边莉;赵晓妍
【作者单位】黑龙江科技学院,电气与信息工程学院,哈尔滨,150027;黑龙江科技学院,电气与信息工程学院,哈尔滨,150027
【正文语种】中文
【中图分类】TN822.8
【相关文献】
1.微带线-槽线馈电缝隙等角螺旋天线设计 [J], 方庆园;金铭;宋立众;韩勇;乔晓林
2.一种微带线馈电的宽带圆极化微带天线的设计 [J], 尚玉玺;刘运林;何之煜
3.一种平衡微带线馈电的宽带八木天线 [J], 李涛;林澍;荆丽雯;田雨;董佳鑫;陆加;徐扬;赵志华
4.一种基于微带线-共面带状线巴伦馈电的Vivaldi天线研究 [J], 宋立众;姚国国;霍纪兵
5.一种基于微带线-带状线巴伦馈电的Vivaldi天线设计 [J], 刘晓;丛惠平;何红英;付博实
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关于Vivaldi超宽天线设计方案的研究

关于Vivaldi超宽天线设计方案的研究

关于Vivaldi超宽天线设计方案的研究
边莉;吕中志;金博识;孙凤林
【期刊名称】《移动通信》
【年(卷),期】2008(32)6
【摘要】文章对微带线馈电结构的Vivaldi超宽带天线进行了设计,并对设计的Vivaldi天线进行了计算辅助优化设计,同时制作了试验样机.仿真测试结果表明,该天线在规定的3.1GHz-10.6GHz频段内可以得到良好的传输性能和辐射性能,与理论设计吻合,达到宽频带特性的设计要求,为Vivaldi宽带天线的设计提供了新的思路.
【总页数】4页(P80-83)
【作者】边莉;吕中志;金博识;孙凤林
【作者单位】黑龙江科技学院;黑龙江科技学院;哈尔滨工业大学;哈尔滨工业大学【正文语种】中文
【中图分类】TN92
【相关文献】
1.超宽带低剖面Half-Vivaldi端射天线孔径设计 [J], 金荣;李思佳;张国雯;王平禄
2.超宽带高增益对踵Vivaldi天线的设计 [J], 刘刚; 郭肖肖; 戴柯寒; 周豪; 曹锐; 桑磊
3.具有陷波结构的超宽带Vivaldi天线设计 [J], 李勇;唐智灵
4.超宽带Vivaldi天线单元及阵列设计 [J], 史信荣;史劼;熊洋洋;柯进;罗旭东
5.一种超宽带高增益对踵Vivaldi天线 [J], 陈军;万发雨
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一种基于微带线-共面带状线巴伦馈电的Vivaldi天线研究作者:宋立众姚国国霍纪兵来源:《航空兵器》2018年第05期摘要:本文研究了一种基于微带线-共面带状线巴伦馈电的Vivaldi天线。

采用单层介质基板,设计了一种微带线-槽线-共面带状线的巴伦结构,天线辐射部分采用指数渐变的Vivaldi天线,设计的馈电巴伦和天线辐射结构方便连接,整个天线具有结构简单、易于设计的优点。

采用全波电磁仿真技术,对微带线-共面带状线巴伦进行优化设计,使之满足天线辐射器的阻抗匹配要求。

仿真结果表明,在2.5~3 GHz的频率范围内,设计的天线回波损耗约小于-10 dB,增益大于4 dBi,具有较高的效率。

对设计的天线进行了加工和测试,结果表明了设计的有效性。

本文设计的Vivaldi天线可用作相控阵天线的单元,具有实际工程意义。

关键词: Vivaldi天线; 巴伦; 天线仿真; 宽波束; 方向图; 回波损耗中图分类号:TJ765.3+31; TN821文献标识码:A文章编号: 1673-5048(2018)05-0058-05[SQ0]0 引言随着电子技术的快速发展,相控阵天线和数字阵列天线日益获得广泛应用,代表着未来天线技术领域的发展趋势[1-2]。

近年来,相控阵天线的研究热点包括宽角扫描、宽频带、双极化和低成本等方面[3-4]。

在导弹雷达导引头领域,相控阵天线和数字阵列天线将有望替代传统的机械扫描的天线系统,可以预期,由于相控阵雷达导引头具有作用距离远、探测精度高、波束扫描灵活和抗干扰能力强等优点,将在精确制导领域成为主流[5-6]。

相控阵天线或数字阵列天线要求天线单元具有宽波束扫描能力和良好的机械结构可靠性,同时,对于庞大的天线阵列而言,还需要保证天线单元具有结构简单、易于设计和成本低廉的特点。

Vivaldi天线是一种渐变缝隙结构的天线形式,由于其具有宽频带、宽波束和性能稳定等优点[7-8],已成为十分常用的相控阵天线单元。

同时, Vivaldi天线设计灵活,通过改进设计,可实现双极化、与载体共形和可重构等性能,因此, Vivaldi天线是一种适合于工程应用的天线类型,有实际应用价值[9-10]。

在Vivaldi天线的设计中,馈电结构是一个重要环节,其作用是完成馈电的同轴线到辐射器的阻抗匹配,实现高效率的能量传输,获得预期的辐射方向图。

在从不平衡的同轴线到平衡的辐射器输入端口之间,通常需要加入不平衡到平衡的转换器,即巴伦(balun),其作用是在实现信号的不平衡到平衡的转换的同时,还能获得阻抗变换的效果[11-12]。

在印刷天线设计中,常用的巴伦形式有微带线-共面带状线巴伦、共面波导(CPW)-共面带状线巴伦等。

本文研究一种微带线-槽线-共面带状线的印刷巴伦结构,采用单层介质基板实现该巴伦方案,结构简单,易于实现;基于该微带线-共面带状线巴伦,设计了一种平衡式Vivaldi天线结构,对天线进行了全波电磁仿真和优化,开展了天线加工和实验测试工作,研究结果表明了该天线设计方案的可行性。

1 微带线-共面带状线转换巴伦的结构设计与仿真本文采用的巴伦形式为微带线到共面带状线转换的单层介质基板印刷巴伦,如图1所示。

微带线便于与同轴电缆连接,微带线通过电磁耦合方式转换为槽线,再通过槽线转换为共面带状线,共面带状线直接与天线辐射器连接,辐射器为对称结构。

介质板选择常用的FR4,厚度为1 mm,金属铜箔厚度为0.036 mm。

在介质基板的微带线一侧,微带线一端与同轴电缆连接,另一端加载一个方形的枝节,调整阻抗匹配性能,边长为ee;在微带线中加入一小段连续阻抗变换端,以进一步实现阻抗变换。

在金属地板一侧,槽线两端引入方形腔体,边长为ff,可用来调整阻抗,实现微带线与槽线之间的良好耦合。

通过结构优化和仿真,设计确定的参数值为: bb=8 mm, cc=10 mm, ee=6 mm, ff=5 mm。

仿真得到的巴伦端口的VSWR和传输系数如图2所示。

端口1定义为微带线端口,端口2定义为共面带状线端口,端口2的特性阻抗约为150 Ω。

可以看出,在2.5~3 GHz范围内,两个端口的回波损耗均低于-10 dB,插入损耗在0和-1 dB之间。

图3~4分別为设计的微带线到共面带状线转换的印刷巴伦性能随着参数ee和ff变化的仿真曲线。

从图3可以看出,当方形枝节的尺寸在ee=6 mm时,两个端口的回波损耗和插入衰减均能满足要求;当方形枝节尺寸较小时,两个端口的匹配性能下降,插入损耗较大;当方形枝节尺寸为10 mm时,在工作频带内,端口1的回波损耗和巴伦的插入损耗发生明显变化,端口2的回波损耗变化不大。

从图4可以看出,当槽线谐振腔的尺寸在ff=5 mm时,两个端口的回波损耗和插入衰减均能满足要求。

2 微带线-共面带状线馈电Vivaldi天线的设计与仿真将上述设计的微带线-共面带状线印刷巴伦与印刷Vivaldi辐射器直接连接,形成对称结构的天线整体结构,巴伦的CPS端口的特性阻抗与辐射器的输入阻抗实现匹配。

设计的天线整体结构如图5所示。

天线辐射器的边缘采用了两个指数函数曲线,其方程为x=aery(1)式中: a和r为常数,用来控制指数曲线的形状和尺寸。

对上述设计的Vivaldi天线进行全波电磁仿真,得到回波损耗的仿真结果如图6所示。

可以看出,在2.5~3 GHz范围内的平均回波损耗约为-10 dB,相对带宽约为18%;在2.2~3.2 GHz范围内,回波损耗约小于-8.2 dB,相对带宽约为37%;该天线具有相对较宽的阻抗带宽,对于常见的数字阵列天线或相控阵天线可以满足要求。

图7~8分别给出了设计的微带线-共面带状线印刷巴伦馈电Vivaldi天线在频率为2.5 GHz 和3 GHz时的辐射方向图仿真结果。

此处给出的是xoy面和yoz面的方向图,其中xoy面是E面, yoz面是H面。

在频率为2.5 GHz时,天线的增益约为4.5 dBi, E面和H面的波束宽度分别约为103°和160°;在频率为3 GHz时,天线的增益约为4.4 dBi, E面和H面的波束宽度分别约为81°和103°。

3 微带线-共面带状线馈电Vivaldi天线的实验研究根据设计的微带线-共面带状线印刷巴伦馈电Vivaldi天线结构和尺寸,加工了天线原理样机,照片如图9所示。

测试的天线在输入端口上的回波损耗测试曲线如图10所示。

测试结果表明,在2.5~3 GHz范围内,加工的Vivaldi天线的回波损耗约小于-10 dB,在2.5 GHz和3 GHz频点上的回波损耗均小于-15 dB。

本文所加工的天线的回波损耗测试结果与仿真结果相接近。

在此给出两个频率上的天线辐射方向图测试数据结果。

在2.5 GHz和3 GHz处,测试的天线辐射方向图分别如图11~12所示,同样,对于每一个频率,分别给出了E面和H面的方向图数据结果。

该天线形成了预期的辐射方向图,增益略低于仿真结果,方向图发生一定的波动和起伏,这是由于加工误差和测试误差引起的。

4 结论数字天线阵列和相控阵天线已成为天线研究领域的发展方向,天线单元是天线阵列设计中的关键环节。

本文以Vivaldi天线作为辐射器,引入一种微带线到共面带状线的巴伦结构对天线辐射器进行馈电,二者之间可方便进行连接,易于实现阻抗匹配。

采用全波电磁仿真技术对设计的天线结构进行优化,在2.5~3 GHz范围内获得了良好的阻抗匹配和辐射特性。

根据设计的天线结构,进行了天线的加工和测试工作,给出了具体的测试结果,研究结果表明了本文设计方案的可行性。

基于微带线-共面带状线巴伦馈电的Vivaldi天线具有结构简单、成本低廉、加工方便和辐射效率高等优点,可作为相控阵天线单元的可选方案。

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