CN102130376A - 一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线。介质谐振腔是高介电常数材料构成的介质谐振腔,介质谐振腔放置在介质地板上,介质谐振腔内部中央的上部嵌有一个空气谐振腔,空气谐振腔的内部填充介质为空气,介质谐振腔和空气谐振腔上端中央放置金属贴片,微带耦合缝隙馈源包括缝隙和微带线,介质地板中开有缝隙,介质地板下表面设有微带线并与缝隙垂直相交。本发明通过介质谐振腔,空气谐振腔和金属贴片三个结构集成在一起提供三个不同的频点,具有体积小同时频带宽的特点,可以在天线阵中得到很好的应用,在其他方面,例如移动终端、无线接入点、基站等各种通信设备和系统,甚至在一些国防的战术系统,比如雷达中也有广泛应用。
Description
技术领域
本发明涉及介质谐振天线,尤其涉及一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线。
背景技术
随着科学技术的发展,无线通信事业也得到大力普及,由此人们对无线通信系统中必不可少的天线的各项性能的要求也日益提高,如体积更小、带宽更大、损耗更低等。但是天线的应用和发展却受到在高频段金属欧姆损耗高和低频段天线几何尺寸大这两个关键技术的限制。因此,介质谐振天线由于其良好的性能得到了广泛的关注和研究。
介质谐振器是用高介电常数和低损耗的介质材料制成的,经常用于屏蔽微波电路中。从上个世纪70年代起,介质谐振器就开始用于屏蔽微波电路中,其一般由低损耗(tan δ =10-4以下)、高介电常数 (10-100)的材料做成。当介质谐振器放在自由空间中,并在一定的激励条件下,就能制作成高效率的介质谐振天线。
介质谐振天线有许多吸引人的优点:因为没有导体和表面波损耗,自身介质损耗小,并具有较低的辐射Q因子高效的辐射效率。它与具有相同介电常数的微带天线相比,介质谐振天线的带宽要宽的多。其设计具有灵活性,如介质谐振器的形状可以多种多样,如圆柱形,矩形等;有多种馈电机制,通过改变馈电位置可控制输入阻抗,易于匹配,且其它天线技术可以很容易地应用到介质谐振天线。同时,介电常数的选择范围很大,允许设计者灵活控制尺寸和带宽(低介电常数对应大带宽,高介电常数对应小尺寸),通过选择合适的谐振参数可以得到很宽的工作带宽,也可以同时具有多个频带。此外,相似天线之间的隔离度很好,且对附近物体引起的失谐有较好的抵抗能力;体积小又易于集成,适用于在很小的空间内设置多个天线的情况。而且,介质谐振天线对加工误差不像微带天线那样敏感,特别是在频率很高的时候。
从上世纪八十年代起, DRA开始逐渐被广大研究者所发现和研究。到了九十年代,随着空间和军事电子技术的发展,DRA逐渐成为天线技术研究的一个热点,设计理论研究、新结构设计实现、天线性能参数的数值计算等都受到越来越多人的关注。介质谐振天线的极化方式和带宽现在仍然是研究热点。提高介质谐振天线的带宽一直是DRA研究的一大热点。DRA设计中增加带宽的方法有很多,例如堆叠结构、增加一个单元、空气缝法、负载导体带片、使用特殊形状的介质谐振器或者更好的馈电结构等。例如堆叠结构就是将两个不同的介质谐振器堆叠在一起,使每一个介质谐振器在不同的频率,两个谐振频率互相接近,从而展宽天线的带宽。在天线设计中极化特性是一个非常重要的考虑因素。在很长的一段时间内,介质谐振天线的研究主要集中在线极化介质谐振天线,但线极化天线对传输和接受的方向很敏感,此时,圆极化天线就开始受到关注,尤其在卫星通信中下面我们将简要介绍一种典型的介质谐振天线的结构及其性能指标,并以此提出本发明的内容。
中国专利CN1331856公开了一种介质谐振天线,其介质谐振器安装在由导电材料形成的介质地板上,馈源由相互分开而置第一和第二探针组成,将第一和第二探针电气耦合到谐振器,以将第一和第二信号分别提供给谐振器或从其接收所述信号,第一和第二探针由导电带形成,导电带电气连接到谐振器周围,并基本上关于介质地板垂直,第一和第二信号具有相同振幅,但是相位相差90度,以产生圆极化辐射图案。在该方案中双频带天线可通过将两个介质谐振器天线放置并连接在一起而形成。在双频带配置中的每一个谐振器以特定频率谐振,由此提供双频带工作。谐振器能够并排放置,或相互垂直放置。这样的结构使得该介质谐振天线的体积较大。
发明内容
本发明的目的是克服上述已有技术的不足,提供一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线。
一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线包括介质谐振腔、金属贴片、空气谐振腔、介质地板、微带耦合缝隙馈源;介质谐振腔是高介电常数材料构成的介质谐振腔,介质谐振腔放置在介质地板上,介质谐振腔内部中央的上部嵌有一个空气谐振腔,空气谐振腔的内部填充介质为空气,介质谐振腔和空气谐振腔上端中央放置金属贴片,微带耦合缝隙馈源包括缝隙和微带线,介质地板中开有缝隙,介质地板下表面设有微带线并与缝隙垂直相交。
所述的介质谐振腔或空气谐振腔为立方体或圆柱体;金属贴片为长方形或圆形。所述的谐振腔或空气谐振腔为立方体时,微带缝隙耦合馈源的缝隙位置在介质谐振腔下底面并平行于介质谐振腔的边长,此时实现线极化功能。
另一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线包括介质谐振腔、金属贴片、空气谐振腔、介质地板、双微带耦合缝隙馈源;介质谐振腔是高介电常数材料构成的介质谐振腔,介质谐振腔放置在介质地板上,介质谐振腔内部中央的上部嵌有一个空气谐振腔,空气谐振腔的内部填充介质为空气,介质谐振腔和空气谐振腔上端中央放置金属贴片,双微带耦合缝隙馈源包括两个缝隙和微带线,介质地板中开有缝隙,介质地板下表面设有微带线。
所述的介质谐振腔或空气谐振腔为立方体或圆柱体;金属贴片为正方形或圆形。所述的谐振腔或空气谐振腔为立方体时,双微带缝隙耦合馈源的两个缝隙分别平行于介质谐振腔下底面边长,两个缝隙垂直相交,微带线通过两个缝隙的交点并与两个缝隙都相交,此时该介质谐振天线实现远圆极化功能。
跟现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)高效的辐射效率(95%),因为没有导体和表面波损耗,自身介质损耗小,并具有较低的辐射Q因子;
(2)介电常数的选择范围很大,允许设计者灵活控制尺寸和带宽(低介电常数对应大带宽,高介电常数对应小尺寸),通过选择合适的谐振参数可以得到很宽的工作带宽,也可以同时具有多个频带;
(3)相似天线之间的隔离度很好,且对附近物体引起的失谐有较好的抵抗能力;
(4)体积小又易于集成,适用于在很小的空间内设置多个天线的情况;
(5)对加工误差不像微带天线那样敏感,特别是在频率很高的时候;
(6)相对于同轴馈源适合低频天线,微带缝隙耦合的作用范围更加广泛。
附图说明
图1是微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线的结构示意图;
图2是本发明线极化三频介质谐振天线的截面示意图;
图3是本发明线极化结构具体实施方式1的仰视图;
图4是本发明线极化结构具体实施方式2的仰视图;
图5是本发明线极化结构具体实施方式3的仰视图;
图6是本发明线极化结构具体实施方式4的仰视图;
图7是本发明线极化结构具体实施方式5的仰视图;
图8是本发明线极化结构具体实施方式6的仰视图;
图9是本发明线极化结构具体实施方式7的仰视图;
图10是本发明线极化结构具体实施方式8的仰视图;
图11是本发明圆极化三频介质谐振天线的仰视图。
具体实施方式
凡能够限定电磁能量在一定体积内振荡的结构均可构成电磁谐振器。这种振荡结构一般是由任意形状的电壁或磁壁所限定的体积,在外界的激励下结构内部产生微波电磁振荡。介质谐振器是一种具有存储能和选频特性的微波谐振元件,起功过原理类似于电路理论中的集总元件谐振器。
由高介电常数介质与空气界面的反射和折射情况可以得到结论高介电常数的界面与导体壁有着类似的特性,能使电磁波发生完全的或近似完全的反射。导体壁被称为电壁,其电场的切向分量为零,磁场的法向分量为零,电磁波被完全反射,合成场的电力线垂直与导体表面。而在高介电常数的介质界面上,磁场切向分量近似为零,入射波与反射波的磁场切向分量近似相抵消,合成场的磁力线近似垂直介质界面,于是高介电常数的介质表面可近似看成磁壁,只有当趋向于无穷时,才能成为真正的磁壁。用磁壁围成一个封闭的腔,当适当频率的电磁波馈入时,波将在腔的磁壁上来回反射,形成谐振。因此高介电常数的介质块可以近似为微波谐振器,电磁能量在介质内振荡,不会穿过磁壁泄漏到空气中去。然而,没有介质的介电常数可以达到无穷大,这意味着介质振荡的同时会向外辐射能量,选择适当的介电常数的介质,可以使谐振器能辐射足够的能量,这样就形成了介质谐振天线。
馈电结构的设计主要需要考虑的是结构自身阻抗是否与输入端口相匹配,和介质谐振器之间是否有足够的耦合度,以及结构本身是否便于电路连接和自身辐射情况等。当馈源为微带-槽耦合时,缝隙的宽度、长度以及微带线长度都会影响天线性能,这种馈电方式在设计上比较复杂,但是由于有较多的可调参数,因此也具有更多的灵活性,可以设计出性能更加优良的天线结构。通过调节这些参数最终获得性能最优的介质谐振天线。此外,缝隙受微带传输线中传输的能量激励,微带馈电线通过介质地板同缝隙相短接或是在终端开路。在高频的时候,由于介质谐振天线本身体积就比较小,如果用同轴馈源等其它馈源,其尺寸过大可能会影响到天线本身的性能,微带馈源由于起体积小可以避免这个问题。
如图1、2所示,一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线包括介质谐振腔1、金属贴片2、空气谐振腔3、介质地板4、微带耦合缝隙馈源5;介质谐振腔1是高介电常数材料构成的介质谐振腔,介质谐振腔1放置在介质地板4上,介质谐振腔1内部中央的上部嵌有一个空气谐振腔3,空气谐振腔3的内部填充介质为空气,介质谐振腔1和空气谐振腔3上端中央放置金属贴片2,微带耦合缝隙馈源5包括缝隙51和微带线52,介质地板4中开有缝隙51,介质地板4下表面设有微带线52并与缝隙51垂直相交。
如图11所示,另一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线包括介质谐振腔1、金属贴片2、空气谐振腔3、介质地板4、双微带耦合缝隙馈源6;介质谐振腔1是高介电常数材料构成的介质谐振腔,介质谐振腔1放置在介质地板4上,介质谐振腔1内部中央的上部嵌有一个空气谐振腔3,空气谐振腔3的内部填充介质为空气,介质谐振腔1和空气谐振腔3上端中央放置金属贴片2,双微带耦合缝隙馈源6包括两个缝隙51和微带线52,介质地板4中开有缝隙51,介质地板4下表面设有微带线52。
介质谐振腔1提供三频介质谐振天线的第一个频点,通过改变介质谐振腔1的尺寸参数,可以调节第一个天线谐振点的位置;金属贴片2提供三频介质谐振天线的第二个频点,通过改变金属贴片2的尺寸参数可以调节第二个天线谐振点的位置;空气谐振腔3提供三频介质谐振天线的第三个频点,通过改变空气谐振腔3的尺寸参数,可以调节第三个天线谐振点的位置;由这三个结构可以实现本发明介质谐振天线的三频点特征。
如图3~10所示,所述的介质谐振腔1或空气谐振腔3为立方体或圆柱体;金属贴片2为长方形或圆形。
本发明三频介质谐振天线通过缝隙的宽度、长度和位置以及微带线长度宽度和位置来实现极化方式和调节阻抗匹配。图3、11、分别给出了2种不同的极化方式。
图3表示线极化三频介质谐振天线,所述的谐振腔1或空气谐振腔3为立方体时,微带缝隙耦合馈源5的缝隙51位置在介质谐振腔1下底面并平行于介质谐振腔1的边长。
图11表示圆极化三频介质谐振天线,所述的谐振腔1或空气谐振腔3为立方体时,双微带缝隙耦合馈源6的两个缝隙51分别平行于介质谐振腔1下底面边长,两个缝隙51垂直相交,微带线52通过两个缝隙51的交点并与两个缝隙51都相交。
本发明将结构的多样性与馈源的多样性结合,就能产生出更多种的具体实施方式来。本发明所提到的8种结构和2种馈源,就可以产生16种不同的介质谐振天线。
以上是本发明的几种具体实施方式,本领域的技术人员可以通过应用本发明公开的方法以及发明中提到的一些替代方式制作出本介质谐振天线。本发明仅是一种特殊材料的较佳实例,并非对本发明作任何形式上的限定,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或修饰为等同变化的等效实例,但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。本发明通过介质谐振腔,空气谐振腔和金属贴片三个结构集成在一起提供三个不同的频点,具有体积小同时频带宽的特点,此外,还有结构简单、成本低、误差容忍度高等优点,由于微带做阵元的一致性很好,因此该缝隙微带耦合馈的介质谐振天线可以在天线阵中得到很好的应用。该介质谐振天线在无线通信中的应用十分广泛,例如移动终端、无线接入点、基站等各种通信设备和系统,甚至在一些国防的战术系统,比如雷达中也有广泛应用。
Claims (6)
1.一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线,其特征在于包括介质谐振腔(1)、金属贴片(2)、空气谐振腔(3)、介质地板(4)、微带耦合缝隙馈源(5);介质谐振腔(1)是高介电常数材料构成的介质谐振腔,介质谐振腔(1)放置在介质地板(4)上,介质谐振腔(1)内部中央的上部嵌有一个空气谐振腔(3),空气谐振腔(3)的内部填充介质为空气,介质谐振腔(1)和空气谐振腔(3)上端中央放置金属贴片(2),微带耦合缝隙馈源(5)包括缝隙(51)和微带线(52),介质地板(4)中开有缝隙(51),介质地板(4)下表面设有微带线(52)并与缝隙(51)垂直相交。
2.根据权利要求1所述的一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线,其特征在于所述的介质谐振腔(1)或空气谐振腔(3)为立方体或圆柱体;金属贴片(2)为长方形或圆形。
3.根据权利要求1或2所述的一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线,其特征在于所述的谐振腔(1)或空气谐振腔(3)为立方体时,微带缝隙耦合馈源(5)的缝隙(51)位置在介质谐振腔(1)下底面并平行于介质谐振腔(1)的边长。
4.一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线,其特征在于包括介质谐振腔(1)、金属贴片(2)、空气谐振腔(3)、介质地板(4)、双微带耦合缝隙馈源(6);介质谐振腔(1)是高介电常数材料构成的介质谐振腔,介质谐振腔(1)放置在介质地板(4)上,介质谐振腔(1)内部中央的上部嵌有一个空气谐振腔(3),空气谐振腔(3)的内部填充介质为空气,介质谐振腔(1)和空气谐振腔(3)上端中央放置金属贴片(2),双微带耦合缝隙馈源(6)包括两个缝隙(51)和微带线(52),介质地板(4)中开有缝隙(51),介质地板(4)下表面设有微带线(52)。
5.根据权利要求4所述的一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线,其特征在于所述的介质谐振腔(1)或空气谐振腔(3)为立方体或圆柱体;金属贴片(2)为正方形或圆形。
6.根据权利要求4或5所述的一种微带缝隙耦合馈电的三频介质谐振天线,其特征在于所述的谐振腔(1)或空气谐振腔(3)为立方体时,双微带缝隙耦合馈源(6)的两个缝隙(51)分别平行于介质谐振腔(1)下底面边长,两个缝隙(51)垂直相交,微带线(52)通过两个缝隙(51)的交点并与两个缝隙(51)都相交。
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