环形交叉近垂直天线研究
2013-07-18石宝民官伯然
石宝民,官伯然
(杭州电子科技大学天线与微波技术研究所,浙江杭州310018)
0 引言
近几年,国外对NVIS技术的研究从未停止,如文献1、2分别对舰载和车载NVIS天线进行了研究。本文首先对天线结构做了简单介绍和分析,通过Ansoft HFSS软件对天线进行了仿真,给出了详细的仿真结果和分析,表明本天线结构相对于现有的短波天线形式在体积结构,NVIS特性,全向性和极化形式上具有一定的优势,具有进一步研究和实际应用的价值。
1 天线结构
由圆极化波的理论可知,两个频率相同的线极化波可以合成圆极化波,但必须满足3个条件[3],即两波的电场矢量在空间互相垂直,幅度必须相等,相位相差90°。而本天线结构所使用的方环形天线为线极化形式,在采取交叉垂直摆放,和90°差相位馈电后正好满足了圆极化的条件。本文所采用球坐标系如图1所示。天线结构如图2所示。
图1 球坐标系示意图
图2 天线模型
两矩形环天线分别由对称两臂组成,每条臂(即半个矩形环)的垂直臂高为100cm,两条水平臂长为60cm,线半径2cm,馈电点设置在顶端。
这样的天线结构可以很好的提高水平面方向图的全向性,使一般短波天线的“8”字形水平面方向图变为近似圆形[4,5]。在NVIS特性上也更容易实现,天线在不需加载调整的情况下即可在30 6MHz频段内有良好的近垂直特性,仅在低频段的6 1.5MHz需要进行加载调整。
2 天线仿真结果分析
本天线采用Ansoft HFSS软件进行建模和仿真分析。天线的近垂直特性非常好,辐射能量集中在天线顶端,主瓣宽度约为2θ0.5=80°,如图3、4所示:
图3 25MHz时的垂直面方向图
图4 10MHz时的垂直面方向图
本天线的辐射在能量集中的波瓣顶端区域,并在顶端区域的水平方向上分布比较均匀,从水平方向图上看近似圆形,经电离层反射回地面后可以实现均匀覆盖天线周边各个角度的盲区,不会出现死角。水平方向图如图5、6所示:
图5 25MHz时的水平面方向图
图6 10MHz时的水平面方向图
天线在低频段出现了NVIS特性和全向性的恶化,达不到近垂直短波天线的使用要求。而从工作频率上看1.5-30MHz有4个倍频程,要实现如此宽的带宽,在振子上加载成为了必要的手段。本设计采用末端加载电容方案,较好地解决了上面遇到的问题,经过多次综合试验,天线基本在全频段达到了NVIS特性和全向性的设计要求。
通过加载技术实现本短波天线在5MHz时的全向性和NVIS特性的具体仿真情况如图7、8所示:
图7 5MHz加载132pF时的垂直方向图
图8 5MHz加载132pF时的水平方向图
在实现了上述近垂直短波天线所必须的NVIS特性和非常好的水平全向性的同时,本天线还实现了圆极化。天线分别在25MHz,5MHz的极化情况如图9,10所示。
图9 25MHz时的极化图
图10 5MHz加载132pF时的极化图
本文选取θ=15°和25°两个水平圆周上的极化情况来观察,可以看出,RHCP(右旋圆极化)的增益值要远远大于LHCP(左旋圆极化),所以该天线极化形式为右旋圆极化。
由Ansoft HFSS仿真得出的轴比与频率的关系曲线如图11所示,在很宽的频带内,轴比变化不大,仅在频率底端轴比值出现剧烈变化。工程应用中,一般轴比小于6dB圆极化天线就具有实用价值。从曲线上看,5 30MHz的频带内都能达到这个要求。在低频段进行天线加载,圆极化特性也随之改善。在加载132pF后低频段的轴比情况如图12所示:
图11 轴比与频率的关系曲线
图12 加载132pF时低频段轴比与频率关系曲线
3 结束语
本文设计了环形交叉形式的近垂直天线,最终其近垂直特性、水平全向性,圆极化性能均比较理想,达到设计要求,天线的结构尺寸也在合理的范围内。而在天线的设计过程中,天线各方面的性能相互影响相互制约,很难同时达到理想状态,因此,必须折衷考虑使得天线的性能达到最优。因为一般短波天线都会配接自动天线调谐器使用,驻波比及带宽等参数会进一步得到调整,而不对其它性能造成影响,所以在本文的设计中,没有过多的关注天线的阻抗特性。本天线形式简单,结构稳固,如果在接下来实际的测试和调整当中达到预期的性能要求,则本天线设计不失为一种具有相当应用价值的新型结构。
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