資料介紹
1 引言
近年來,隨著無線局域網(wǎng)技術(shù)迅猛發(fā)展,雙頻及多頻工作的天線日益受到重視。由于無線局域網(wǎng)(WLAN)開放的頻段,在無線通信技術(shù)中有著非常重要的應用。為了能在同一天線上實現(xiàn)2.402GHz—2.482GHz(IEEE802.11b/g)和5.15GHz—5.87GHz (IEEE802.11a)的頻段覆蓋,雙頻或多頻天線應運而生。CPW結(jié)構(gòu)具有工作頻帶寬、單一金屬層、易于與有源設(shè)備或MMIC集成等優(yōu)點,CPW饋電的天線已被很多人設(shè)計應用于無線局域網(wǎng)通信。介紹了多種雙頻單極子,但它們共同的缺點是阻抗帶寬比較窄。天線需要一短路探針連接地面和印刷單極子,這樣增加了設(shè)計的復雜性以及制作成本。
本文給出了一種小型化的應用于無線局域網(wǎng)的CPW饋電G型單極子雙頻天線。天線的整體結(jié)構(gòu)尺寸為22×18.5×1.6mm3,約為文獻[5]的1/5、文獻[6]的2/9。在WLAN(分別為2.402GHz-2.482GHz (IEEE802.11b/g)和5.15GHz-5.87GHz(IEEE802.11a))頻段內(nèi)達到頻帶工作要求,且輻射方向圖滿足全向性
2 天線設(shè)計與仿真
圖1為雙頻G型天線的結(jié)構(gòu)圖。介質(zhì)基板為FR4,厚度為1.6mm,介電常數(shù)為4.4。天線的輻射單元類似于G型,采用CPW饋電方式。天線的結(jié)構(gòu)尺寸先采用基于有限元的全波仿真軟件HFSS優(yōu)化得到。G型天線金屬條帶寬度為2mm,與CPW饋電結(jié)構(gòu)的中心信號線尺寸一致,CPW結(jié)構(gòu)的槽寬為0.2mm,剛好為標準的50共面波導。天線整體優(yōu)化后得到的天線尺寸為:l1=5mm,l2=10.5mm,l3=11mm,l4=4.5mm,l5=7mm,l6=4mm,W_sub=18.5mm,L_sub=22mm。
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(b)
圖1 天線的幾何結(jié)構(gòu)圖(a) 俯視圖 (b)前視圖
G型天線單元有兩個不同的諧振路徑,分別為l路徑L1等于l1+ l2+ l3+l4和路徑L2等于l5 + l6。這兩個不同的路徑長度L1,L2分別接近2.4GHz和5.2GHz的四分之一波長。通過調(diào)節(jié)L1的長度使天線諧振于2.4GHz工作頻段,同樣的通過調(diào)節(jié)L2的長度使天線諧振于5.2GHz工作頻段。另外,通過全局優(yōu)化天線的結(jié)構(gòu)尺寸(l1,l2,l3,l4,l5,l6,S)可以改善2.4GHz和5GHz的頻帶寬度。通過調(diào)節(jié)l6的長度,可以有效的展寬5GHz頻段的寬度。通過調(diào)節(jié)l4的長度,可以有效的展寬2.4GHz頻段的寬度。另外,通過適當調(diào)整兩個諧振路徑的相對位置,可以改善天線的輻射特性。
3 實驗結(jié)果及討論
圖2為制作的天線實物。使用Agilent E5071B網(wǎng)絡分析儀天線的回波損耗進行了測量,結(jié)果如圖3所示。圖中同時給出了仿真計算曲線,可見,兩者在工作頻段內(nèi)吻合的較好。測量得到的在2.4GHz和5GHz的-10dB測量阻抗帶寬分別為22.9%(2.17 GHz -2.72GHz,中心頻率為2.42GHz)和50.9%(5.0GHz-7.85GHz,中心頻率為5.60GHz),滿足雙頻WLAN應用所需頻段要求。
在2.4GHz、5.2GHz和5.8GHz三個頻點上測量得到的輻射方向圖分別如圖4、圖5和圖6所示??梢郧宄目闯?,在三個頻點上的輻射方向圖都類似全向性。在yoz面,在2.4GHz、5.2GHz和5.8GHz 的輻射方向圖更接近于全向性。圖7為天線的測量增益,圖7(a)為2.4GHz頻段的增益頻響曲線,增益的最大值為1.56dBi;圖7(b)為5GHz頻段的增益頻響曲線,增益的最大值為4.8dBi.
近年來,隨著無線局域網(wǎng)技術(shù)迅猛發(fā)展,雙頻及多頻工作的天線日益受到重視。由于無線局域網(wǎng)(WLAN)開放的頻段,在無線通信技術(shù)中有著非常重要的應用。為了能在同一天線上實現(xiàn)2.402GHz—2.482GHz(IEEE802.11b/g)和5.15GHz—5.87GHz (IEEE802.11a)的頻段覆蓋,雙頻或多頻天線應運而生。CPW結(jié)構(gòu)具有工作頻帶寬、單一金屬層、易于與有源設(shè)備或MMIC集成等優(yōu)點,CPW饋電的天線已被很多人設(shè)計應用于無線局域網(wǎng)通信。介紹了多種雙頻單極子,但它們共同的缺點是阻抗帶寬比較窄。天線需要一短路探針連接地面和印刷單極子,這樣增加了設(shè)計的復雜性以及制作成本。
本文給出了一種小型化的應用于無線局域網(wǎng)的CPW饋電G型單極子雙頻天線。天線的整體結(jié)構(gòu)尺寸為22×18.5×1.6mm3,約為文獻[5]的1/5、文獻[6]的2/9。在WLAN(分別為2.402GHz-2.482GHz (IEEE802.11b/g)和5.15GHz-5.87GHz(IEEE802.11a))頻段內(nèi)達到頻帶工作要求,且輻射方向圖滿足全向性
2 天線設(shè)計與仿真
圖1為雙頻G型天線的結(jié)構(gòu)圖。介質(zhì)基板為FR4,厚度為1.6mm,介電常數(shù)為4.4。天線的輻射單元類似于G型,采用CPW饋電方式。天線的結(jié)構(gòu)尺寸先采用基于有限元的全波仿真軟件HFSS優(yōu)化得到。G型天線金屬條帶寬度為2mm,與CPW饋電結(jié)構(gòu)的中心信號線尺寸一致,CPW結(jié)構(gòu)的槽寬為0.2mm,剛好為標準的50共面波導。天線整體優(yōu)化后得到的天線尺寸為:l1=5mm,l2=10.5mm,l3=11mm,l4=4.5mm,l5=7mm,l6=4mm,W_sub=18.5mm,L_sub=22mm。
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(b)
圖1 天線的幾何結(jié)構(gòu)圖(a) 俯視圖 (b)前視圖
G型天線單元有兩個不同的諧振路徑,分別為l路徑L1等于l1+ l2+ l3+l4和路徑L2等于l5 + l6。這兩個不同的路徑長度L1,L2分別接近2.4GHz和5.2GHz的四分之一波長。通過調(diào)節(jié)L1的長度使天線諧振于2.4GHz工作頻段,同樣的通過調(diào)節(jié)L2的長度使天線諧振于5.2GHz工作頻段。另外,通過全局優(yōu)化天線的結(jié)構(gòu)尺寸(l1,l2,l3,l4,l5,l6,S)可以改善2.4GHz和5GHz的頻帶寬度。通過調(diào)節(jié)l6的長度,可以有效的展寬5GHz頻段的寬度。通過調(diào)節(jié)l4的長度,可以有效的展寬2.4GHz頻段的寬度。另外,通過適當調(diào)整兩個諧振路徑的相對位置,可以改善天線的輻射特性。
3 實驗結(jié)果及討論
圖2為制作的天線實物。使用Agilent E5071B網(wǎng)絡分析儀天線的回波損耗進行了測量,結(jié)果如圖3所示。圖中同時給出了仿真計算曲線,可見,兩者在工作頻段內(nèi)吻合的較好。測量得到的在2.4GHz和5GHz的-10dB測量阻抗帶寬分別為22.9%(2.17 GHz -2.72GHz,中心頻率為2.42GHz)和50.9%(5.0GHz-7.85GHz,中心頻率為5.60GHz),滿足雙頻WLAN應用所需頻段要求。
在2.4GHz、5.2GHz和5.8GHz三個頻點上測量得到的輻射方向圖分別如圖4、圖5和圖6所示??梢郧宄目闯?,在三個頻點上的輻射方向圖都類似全向性。在yoz面,在2.4GHz、5.2GHz和5.8GHz 的輻射方向圖更接近于全向性。圖7為天線的測量增益,圖7(a)為2.4GHz頻段的增益頻響曲線,增益的最大值為1.56dBi;圖7(b)為5GHz頻段的增益頻響曲線,增益的最大值為4.8dBi.
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