基于HFSS的雙脊喇叭天線的設(shè)計(jì)與仿真
引 言
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/155729.htm對喇叭天線而言,最常用的展寬頻帶的方法是在波導(dǎo)部分及喇叭張開部分加入脊形結(jié)構(gòu)。雖然該天線已應(yīng)用于某些工程實(shí)際中,但是此類天線在頻率大于12 GHz時(shí),增益下降,方向圖主瓣出現(xiàn)分裂,并且隨著頻率的升高,主瓣凹陷得越來越厲害。這對方向圖要求高的場合,如將天線用作主反射面饋源、EMC測試,已不能滿足要求。針對這一問題,本文利用Ansoft公司推出的HFSS電磁仿真軟件,通過做大量的仿真實(shí)驗(yàn),設(shè)計(jì)了一幅頻率范圍為1~18GHz的寬帶喇叭天線,它的增益在整個(gè)頻段大于10 dB,方向圖在15 GHz時(shí),主瓣才開始出現(xiàn)分裂,并且隨著頻率的升高,直到18 GHz主瓣也沒有出現(xiàn)大的凹陷,這樣的結(jié)果比較理想,可以滿足更高的工程要求。
1 寬帶雙脊喇叭天線的設(shè)計(jì)
基于電磁仿真軟件HFSS,通過做大量的仿真實(shí)驗(yàn),得到寬帶雙脊喇叭天線結(jié)構(gòu)模型如圖1所示,它由3部分組成:饋電部分,脊波導(dǎo)部分,喇叭張開部分。各部分的具體設(shè)計(jì)過程如下。
1.1 脊波導(dǎo)部分設(shè)計(jì)
脊波導(dǎo)部分的橫截面示意圖如圖2所示,波導(dǎo)的橫截面尺寸為a×6,脊寬為a1,脊間距為b1,設(shè)計(jì)時(shí)主要依據(jù)脊波導(dǎo)理論。在設(shè)計(jì)時(shí),首先確定b/a,b1/b,a1/a的值,然后參考文獻(xiàn)[4]的曲線就可得λCE10/A匹,λCE30/a及頻率為無窮大時(shí)TE10模的特性阻抗z0∞的值,通過式(1)算出在給定工作頻率f下的特性阻抗以便于饋電段的設(shè)計(jì):
為了改善饋電段到喇叭段的匹配,讓它的橫截面尺寸逐漸增大,所以這部分的整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)成一個(gè)E面的扇形喇叭,再在兩個(gè)窄壁面上加2個(gè)楔體以改善高頻端的方向圖。
1.2 饋電部分的設(shè)計(jì)
饋電部分的結(jié)構(gòu)示意圖見圖3,通常采用N型同軸接頭饋電,同軸線的外導(dǎo)體連在波導(dǎo)的側(cè)壁上,同軸線的內(nèi)導(dǎo)體通過第一個(gè)脊的腔體,連到第二個(gè)脊上形成短路,內(nèi)導(dǎo)體在波導(dǎo)腔內(nèi)可看作一單極輻射器,由于普通波導(dǎo)的阻抗遠(yuǎn)大于同軸線的阻抗,因此內(nèi)導(dǎo)體必須終止在遠(yuǎn)離波導(dǎo)壁的地方,以防止失配,而脊波導(dǎo)的阻抗與同軸線的阻抗相一致,所以同軸線的內(nèi)導(dǎo)體必須接在相對的脊上以利于匹配。最后,再在脊波導(dǎo)的后端加一段直波導(dǎo)(長度應(yīng)小于最高工作頻率的半個(gè)波長),作為濾除被激勵(lì)出來的TE20模,因此脊波導(dǎo)的可用帶寬應(yīng)是λc10/λc30,而不是λc10/λc20.顯而易見,單模工作帶寬被大大的加寬了。
1.3 喇叭段的設(shè)計(jì)
喇叭段的長度應(yīng)大于最低工作頻率波長的一半,這樣才能保證阻抗轉(zhuǎn)換過程中不激起高次模。喇叭的口面按照常規(guī)喇叭的設(shè)計(jì)方法,根據(jù)增益與口徑面相差的要求來確定,因?yàn)閳龇植贾饕性趦蓚€(gè)脊的附近,所以考慮加工后實(shí)際喇叭的重量可以將兩個(gè)窄壁面去掉,這樣對低頻端的方向圖稍有影響,經(jīng)過反復(fù)的調(diào)整,最后兩個(gè)窄壁面采用介質(zhì)板,并在其上均勻分布6條很窄的金屬片,脊的形狀根據(jù)阻抗匹配原則設(shè)計(jì)。為了使饋電點(diǎn)阻抗能夠平滑的過渡到喇叭口自由空間阻抗,基于大量的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),阻抗變換形式為如下所示,具有較好的效果
式中:l是喇叭段的長度,k是常數(shù),它可由喇叭中點(diǎn)的阻抗為兩端阻抗的平均值這樣的條件來確定。因此脊結(jié)構(gòu)的形狀曲線一般也為指數(shù)形式,如式(6)所示。附加的線性項(xiàng),可起到擴(kuò)展低頻帶寬的作用。
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