CN104124523A - 基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线 - Google Patents

基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线 Download PDF

Info

Publication number
CN104124523A
CN104124523A CN201410357238.XA CN201410357238A CN104124523A CN 104124523 A CN104124523 A CN 104124523A CN 201410357238 A CN201410357238 A CN 201410357238A CN 104124523 A CN104124523 A CN 104124523A
Authority
CN
China
Prior art keywords
magnetic conductor
artificial magnetic
detail
square
medium substrate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201410357238.XA
Other languages
English (en)
Inventor
车文荃
杨琬琛
王昊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing University of Science and Technology
Original Assignee
Nanjing University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing University of Science and Technology filed Critical Nanjing University of Science and Technology
Priority to CN201410357238.XA priority Critical patent/CN104124523A/zh
Publication of CN104124523A publication Critical patent/CN104124523A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

本发明提出了一种基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线。与基于普通人工磁导体的微带天线相比,该结构采用非周期加载支节的人工磁导体反射面,通过适当地调节加载支节的长度分布,可以有效地改善天线表面的电场强度分布,使得天线的工作频带、辐射增益和辐射效率都有很大的提高,尤其是辐射增益提高了1.73dB。此外,该天线仍然保留了人工磁导体的低剖面特性,整体结构只有0.05λ的厚度。该天线采用双层微波介质板,结构简单,加工容易,成本和重量都相对较小,因而可以大规模生产。

Description

基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线
技术领域
本发明涉及一种微带天线,特别是一种基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线。
背景技术
近几年来,人工磁导体是微波毫米波领域研究的热点之一。利用其具有独特的表面波带隙特性以及对平面波同相反射特性,可以有效地改善天线的性能。F.Yang与Y.Rahmat-Samii等人将人工磁导体结构应用于微带天线周围,用以抑制表面波的传播,提高天线的增益,降低背瓣。同时,将其作为偶极子天线和螺旋线圈天线的反射面,可以使天线紧贴人工磁导体结构表面,实现低剖面天线。此外,A.Foroozesh等人将人工磁导体结构应用到贴片天线上,带宽及辐射增益都得到了很大的改善。
但是,当若干个相同的人工磁导体单元组成反射板位于天线下方时,由于每个单元与天线的距离不同,每个单元表面的电流强度分布也不一致,因此不能最大程度地增强天线的辐射增益。
发明内容
本发明所解决的技术问题在于提供一种基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,它能在较宽的频带内实现高增益辐射特性。
实现本发明目的的技术解决方案为:一种基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,包括矩形贴片天线、介质基板I、同轴馈电探针和加载支节的人工磁导体反射板,矩形贴片天线印制在介质基板I的上表面中心,介质基板I下方设置加载支节的人工磁导体反射板,同轴馈电探针从底部依次插入加载支节的人工磁导体反射板和介质基板I,同轴馈电探针上端与矩形贴片天线相连接。
加载支节的人工磁导体反射板包括36个呈正方形排列的人工磁导体单元,其中从左往右的第一列六个人工磁导体单元均包括正方形金属贴片、介质基板II、金属地板、条状金属支节,条状金属支节位于正方形金属贴片的右侧并与正方形金属贴片相连;
从左往右的第二列至第五列的结构相同,均包括正方形金属贴片、介质基板II、金属地板、条状金属支节,条状金属支节位于正方形金属贴片的右侧并与正方形金属贴片相连,正方形金属贴片的另一侧开有凹槽,所述凹槽的形状与相邻的条状金属支节相对应;
从左往右的第六列的六个人工磁导体单元均包括正方形金属贴片、介质基板II、金属地板,正方形金属贴片的左侧开有凹槽,所述凹槽的形状与相邻的条状金属支节相对应;
上述所有人工磁导体单元的正方形金属贴片和条状金属支节均印制在介质基板II的上表面,介质基板II下方设置金属地板,每个条状金属支节均位于相邻正方形金属贴片的凹槽内,相邻两个人工磁导体单元的正方形金属贴片之间存在窄型缝隙。
介质基板I和介质基板II的介电常数εr均为2.2~10.2,厚度H均为0.01λ~0.1λ,其中λ为自由空间波长。
矩形贴片天线的长a为0.15λg~0.75λg,宽b为0.3λg~0.5λg,其中λg为介质基板I的介质有效波长。
正方形金属贴片的边长W为0.05λ~0.25λ,条状金属支节的长度L为0~0.4W,窄型缝隙的宽度G为0.001λ~0.015λ。
加载支节的人工磁导体反射板中每个人工磁导体单元的条状金属支节的长度L不完全相同,沿着y轴排布的每排单元的L是一致的,沿着x轴排布的每排单元的L是不一致的,沿着x轴排布的每排单元的L从上至下依次为ly1、ly2、ly3、ly4、ly5、ly6,其中ly1=ly6,ly2=ly5,ly3=ly4;其中从上到下为x轴的正方向,从左到右为y轴正方向。
本发明与现有技术相比,其显著优点为:1)本发明提出的基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,与基于普通人工磁导体的微带天线相比,该结构采用非周期加载支节的人工磁导体反射面,通过适当地调节加载支节的长度分布,可以有效地改善天线表面的电场强度分布,使得天线的工作频带、辐射增益和辐射效率都有很大的提高,尤其是辐射增益提高了1.73dB。2)本发明提出的基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,仍然保留了人工磁导体的低剖面特性,整体结构只有0.05λ的厚度。3)本发明提出的基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,采用双层微波介质板,结构简单,加工容易,成本和重量都相对较小,因而可以大规模生产。
下面结合附图对本发明作进一步的详细描述。
附图说明
图1为本发明基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线的三维图、俯视图和侧视图,其中图(a)为三维拆分图,图(b)为俯视图,图(c)为侧视图。
图2为本发明加载支节的人工磁导体单元的三维图和俯视图,其中图(a)为三维图,图(b)为俯视图。
图3为本发明加载支节的人工磁导体反射板的各单元的条状金属支节的长度L分布图。
图4为本发明加载支节的人工磁导体单元在不同的条状金属支节长度L下反射相位和表面电流密度的对比图,其中图(a)为反射相位,图(b)为表面电流密度。
图5为本发明基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线在条状金属支节的长度L不同分布下的法向最大增益的对比图。
图6为本发明基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线在条状金属支节的长度分布为ly1=0,ly2=1mm,ly3=2.5mm时的反射系数、增益和效率与基于普通人工磁导体的微带天线的对比图。
图7为本发明基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线在条状金属支节的长度分布为ly1=0,ly2=1mm,ly3=2.5mm时的最大增益点处的辐射方向图与基于普通人工磁导体的微带天线的对比图,其中图(a)为基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,图(b)为基于普通人工磁导体的微带天线。
图8为本发明基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线在条状金属支节的长度分布为ly1=0,ly2=1mm,ly3=2.5mm时的最大增益点处的近场电场强度分布与基于普通人工磁导体的微带天线的对比图,其中图(a)为基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,图(b)为基于普通人工磁导体的微带天线。
具体实施方式
结合图1,本发明一种基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,包括矩形贴片天线1、介质基板I2、同轴馈电探针3和加载支节的人工磁导体反射板4,矩形贴片天线1印制在介质基板I2的上表面中心,介质基板I[2]下方设置加载支节的人工磁导体反射板4,同轴馈电探针3从底部依次插入加载支节的人工磁导体反射板4和介质基板I[2],同轴馈电探针3上端与矩形贴片天线1相连接。
结合图1和图2,所述加载支节的人工磁导体反射板4包括36个呈正方形排列的人工磁导体单元5,其中从左往右的第一列六个人工磁导体单元5均包括正方形金属贴片6、介质基板II[7]、金属地板8、条状金属支节9,条状金属支节9位于正方形金属贴片6的右侧并与正方形金属贴片6相连;从左往右的第二列至第五列的结构相同,均包括正方形金属贴片6、介质基板II[7]、金属地板8、条状金属支节9,条状金属支节9位于正方形金属贴片6的右侧并与正方形金属贴片6相连,正方形金属贴片6的另一侧开有凹槽,所述凹槽的形状与相邻的条状金属支节9相对应;从左往右的第六列的六个人工磁导体单元5均包括正方形金属贴片6、介质基板II[7]、金属地板8,正方形金属贴片6的左侧开有凹槽,所述凹槽的形状与相邻的条状金属支节9相对应;上述所有人工磁导体单元5的正方形金属贴片6和条状金属支节9均印制在介质基板II[7]的上表面,介质基板II[7]下方设置金属地板8,每个条状金属支节9均位于相邻正方形金属贴片6的凹槽内,相邻两个人工磁导体单元5的正方形金属贴片6之间存在窄型缝隙10。
所述介质基板I[2]和介质基板II[7]的介电常数εr均为2.2~10.2,厚度H均为0.01λ~0.1λ,其中λ为自由空间波长。
所述的矩形贴片天线1的长a为0.15λg~0.75λg,宽b为0.3λg~0.5λg,其中λg为介质基板I[2]的介质有效波长。
所述正方形金属贴片6的边长W为0.05λ~0.25λ,条状金属支节9的长度L为0~0.4W,窄型缝隙10的宽度G为0.001λ~0.015λ。
结合图3,所述加载支节的人工磁导体反射板4中每个人工磁导体单元5的条状金属支节9的长度L不完全相同,沿着y轴排布的每排单元的L是一致的,沿着x轴排布的每排单元的L是不一致的,沿着x轴排布的每排单元的L从上至下依次为ly1、ly2、ly3、ly4、ly5、ly6,其中ly1=ly6,ly2=ly5,ly3=ly4;其中从上到下为x轴的正方向,从左到右为y轴正方向。
下面结合实施例对本发明的具体装置的细节及工作情况进行细化说明。
实施例1
结合图1和图2,该微带天线包括矩形贴片天线1、介质基板I[2]、同轴馈电探针3和加载支节的人工磁导体反射板4。加载支节的人工磁导体反射板4由36个呈正方形排列的人工磁导体单元5组成,每个人工磁导体单元5包括四个部分,分别为正方形金属贴片6、介质基板7、金属地板8、条状金属支节9。其中,矩形贴片天线1的长a为5.25mm,宽b为10.5mm;正方形金属贴片6的边长W为7.8mm,条状金属支节9的长度为L,在0到2.5mm范围内,窄型缝隙10的宽度G为0.4mm;介质基板I[2]和介质基板II[7]的材料均为Rogers RT/Duroid5880,介电常数εr为2.2,介质损耗角为0.0009,厚度H均为1mm,约为0.025λ0(其中λ0为7.7GHz处的自由空间波长)。
结合图3,所述加载支节的人工磁导体反射板4中每个人工磁导体单元5的条状金属支节9的长度L不完全相同,沿着y轴排布的每排单元的L是一致的,沿着x轴排布的每排单元的L是不一致的,沿着x轴排布的每排单元的L从上至下依次为ly1、ly2、ly3、ly4、ly5、ly6,其中ly1=ly6,ly2=ly5,ly3=ly4;其中从上到下为x轴的正方向,从左到右为y轴正方向。
结合图4,当平面波垂直入射到加载支节的人工磁导体反射板4时,反射波的反射相位会随着频率变化而连续变化,相位变化范围为180°~-180°,这与普通的人工磁导体的反射相位特性是一致的;随着条状金属支节9的长度L从0增加到3mm,零反射相位点逐渐向低频移动。另外,当条状金属支节9的长度L小于1mm时,人工磁导体表面电流分布与普通人工磁导体一致;当条状金属支节9的长度L大于1mm时,人工磁导体表面电流分布发生变化,支节上的电流被激励。
结合图5,该人工磁导体反射板的条状金属支节长度L分布对该微带天线的法向最大增益有很大的影响。从不同的曲线符号可以发现,ly1越小,该微带天线的法向最大增益越大,此处ly1=1mm,增益最大;当ly1=1mm时,从不同的线型可以发现,ly2对天线的增益影响很小;此外,从x轴的数值可以发现,ly3越大,天线的增益越大,此处ly3=2.5mm,增益最大。所以,减小ly1和增大ly3可以有效地提高该微带天线的辐射增益。
根据图5总结的规律,为获得较大的辐射增益,此处条状金属支节的长度分布为ly1=0,ly2=1mm,ly3=2.5mm。结合图6,与基于普通人工磁导体的微带天线相比,基于支节加载人工磁导体的微带天线有更宽的工作带宽,反射系数低于-10dB的工作频带为7GHz~8.3GHz,相对带宽为17%;辐射增益也有1.73dB的增强,最大增益可以达到12.43dBi;此外,辐射效率也随之增加,由55.7%增加到83%。
结合图7和图8,比较两种天线的最大增益点处的辐射方向图可以发现,基于支节加载人工磁导体的微带天线的主瓣波束宽度更窄,且E面有副瓣出现,从天线近场的电场强度分布来看,加载支节的人工磁导体使得天线的近场电场强度分布更加一致。由于该天线的辐射口径约为1.3λ0×1.3λ0,相对一致的电场强度分布使得天线的辐射方向图出现了较窄的主瓣和较高的副瓣,这也是天线增益提高的主要原因。
由上可知,本发明的基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线能在较宽的频带内实现高增益辐射特性。

Claims (6)

1.一种基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,其特征在于,包括矩形贴片天线[1]、介质基板I[2]、同轴馈电探针[3]和加载支节的人工磁导体反射板[4],矩形贴片天线[1]印制在介质基板I[2]的上表面中心,介质基板I[2]下方设置加载支节的人工磁导体反射板[4],同轴馈电探针[3]从底部依次插入加载支节的人工磁导体反射板[4]和介质基板I[2],同轴馈电探针[3]上端与矩形贴片天线[1]相连接。
2.根据权利要求1所述的基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,其特征在于,加载支节的人工磁导体反射板[4]包括36个呈正方形排列的人工磁导体单元[5],其中从左往右的第一列六个人工磁导体单元[5]均包括正方形金属贴片[6]、介质基板II[7]、金属地板[8]、条状金属支节[9],条状金属支节[9]位于正方形金属贴片[6]的右侧并与正方形金属贴片[6]相连;
从左往右的第二列至第五列的结构相同,均包括正方形金属贴片[6]、介质基板II[7]、金属地板[8]、条状金属支节[9],条状金属支节[9]位于正方形金属贴片[6]的右侧并与正方形金属贴片[6]相连,正方形金属贴片[6]的另一侧开有凹槽,所述凹槽的形状与相邻的条状金属支节[9]相对应;
从左往右的第六列的六个人工磁导体单元[5]均包括正方形金属贴片[6]、介质基板II[7]、金属地板[8],正方形金属贴片[6]的左侧开有凹槽,所述凹槽的形状与相邻的条状金属支节[9]相对应;
上述所有人工磁导体单元[5]的正方形金属贴片[6]和条状金属支节[9]均印制在介质基板II[7]的上表面,介质基板II[7]下方设置金属地板[8],每个条状金属支节[9]均位于相邻正方形金属贴片[6]的凹槽内,相邻两个人工磁导体单元[5]的正方形金属贴片[6]之间存在窄型缝隙[10]。
3.根据权利要求1和2所述的基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,其特征在于,介质基板I[2]和介质基板II[7]的介电常数εr均为2.2~10.2,厚度H均为0.01λ~0.1λ,其中λ为自由空间波长。
4.根据权利要求1和2所述的基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,其特征在于,矩形贴片天线[1]的长a为0.15λg~0.75λg,宽b为0.3λg~0.5λg,其中λg为介质基板I[2]的介质有效波长。
5.根据权利要求1和2所述的基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,其特征在于,正方形金属贴片[6]的边长W为0.05λ~0.25λ,条状金属支节[9]的长度L为0~0.4W,窄型缝隙[10]的宽度G为0.001λ~0.015λ。
6.根据权利要求1和2所述的基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线,其特征在于,加载支节的人工磁导体反射板[4]中每个人工磁导体单元[5]的条状金属支节[9]的长度L不完全相同,沿着y轴排布的每排单元的L是一致的,沿着x轴排布的每排单元的L是不一致的,沿着x轴排布的每排单元的L从上至下依次为ly1、ly2、ly3、ly4、ly5、ly6,其中ly1=ly6,ly2=ly5,ly3=ly4;其中从上到下为x轴的正方向,从左到右为y轴正方向。
CN201410357238.XA 2014-07-24 2014-07-24 基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线 Pending CN104124523A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410357238.XA CN104124523A (zh) 2014-07-24 2014-07-24 基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410357238.XA CN104124523A (zh) 2014-07-24 2014-07-24 基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104124523A true CN104124523A (zh) 2014-10-29

Family

ID=51769852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410357238.XA Pending CN104124523A (zh) 2014-07-24 2014-07-24 基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104124523A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104836033A (zh) * 2015-04-17 2015-08-12 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种用于宽带平面螺旋天线的人工磁导体反射腔
CN105206931A (zh) * 2015-08-19 2015-12-30 南京理工大学 基于非周期人工磁导体结构的高效率微带天线
CN107221756A (zh) * 2017-05-26 2017-09-29 南京理工大学 基于可调谐式人工磁导体的多参数可重构偶极子天线
TWI674704B (zh) * 2018-07-20 2019-10-11 長庚大學 低旁波瓣陣列天線

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6982671B2 (en) * 2003-02-25 2006-01-03 Harris Corporation Slot fed microstrip antenna having enhanced slot electromagnetic coupling
CN101345347A (zh) * 2007-07-09 2009-01-14 索尼株式会社 天线设备
CN203521602U (zh) * 2013-11-01 2014-04-02 南开大学 一种60吉赫兹梯形单极子片上集成天线
CN103730736A (zh) * 2014-01-07 2014-04-16 东南大学 一种圆极化的高增益低剖面谐振天线

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6982671B2 (en) * 2003-02-25 2006-01-03 Harris Corporation Slot fed microstrip antenna having enhanced slot electromagnetic coupling
CN101345347A (zh) * 2007-07-09 2009-01-14 索尼株式会社 天线设备
CN203521602U (zh) * 2013-11-01 2014-04-02 南开大学 一种60吉赫兹梯形单极子片上集成天线
CN103730736A (zh) * 2014-01-07 2014-04-16 东南大学 一种圆极化的高增益低剖面谐振天线

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WANCHEN YANG ET AL: "High-Gain Design of a Patch Antenna Using Stub-Loaded Artificial Magnetic Conductor", 《ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104836033A (zh) * 2015-04-17 2015-08-12 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种用于宽带平面螺旋天线的人工磁导体反射腔
CN105206931A (zh) * 2015-08-19 2015-12-30 南京理工大学 基于非周期人工磁导体结构的高效率微带天线
CN105206931B (zh) * 2015-08-19 2018-08-31 南京理工大学 基于非周期人工磁导体结构的高效率微带天线
CN107221756A (zh) * 2017-05-26 2017-09-29 南京理工大学 基于可调谐式人工磁导体的多参数可重构偶极子天线
CN107221756B (zh) * 2017-05-26 2020-04-21 南京理工大学 基于可调谐式人工磁导体的多参数可重构偶极子天线
TWI674704B (zh) * 2018-07-20 2019-10-11 長庚大學 低旁波瓣陣列天線

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Haraz et al. Dense dielectric patch array antenna with improved radiation characteristics using EBG ground structure and dielectric superstrate for future 5G cellular networks
CN203103499U (zh) 超宽带印刷天线
CN105958191B (zh) 基于非周期人工磁导体结构的双极化高增益mimo天线
CN105206931A (zh) 基于非周期人工磁导体结构的高效率微带天线
CN103730736A (zh) 一种圆极化的高增益低剖面谐振天线
CN101719593A (zh) 宽频多频全向阵列天线
CN104124523A (zh) 基于支节加载人工磁导体的高增益微带天线
Saito et al. Low-profile and electrically small meander-line antenna using a capacitive feed structure
CN102394378B (zh) 高增益垂直极化全金属扇区天线
CN105186120A (zh) 一种磁偶极子的八木天线
CN104347952A (zh) 超材料及天线
CN104682002A (zh) 一种基于t形槽的多频带电磁带隙结构
US9343810B2 (en) Method of making an extremely low profile wideband antenna
KR101076233B1 (ko) 변형된 시어핀스키 프랙탈 구조의 이중 대역 안테나
CN111029742B (zh) 一种宽带高增益微带磁偶极子天线
CN204333239U (zh) 一种新型的双频带ebg结构
CN209232950U (zh) 一种低副瓣的高增益全封闭谐振天线
Rathod et al. A compact gap coupled half-hexagonal microstrip antenna with improved bandwidth
Rana et al. Gain enhancement of a direct microstrip line fed dielectric resonator antenna using FSS
Kannan et al. Boresight gain enhancement of a dielectric resonator antenna using a metasurface lens
Liu et al. Patch microstrip antenna with improving radiation performance for 2.4-GHz WLAN access point
Tang et al. A narrow beamwidth array antenna design for indoor non-contact vital sign sensor
Zhao et al. Design of a low-profile Fabry-Perot resonant cavity antenna using fractal EBG ground plane
Zhang et al. The design of the elliptic monopole omnidirectional antenna
Nataraj et al. Design and analysis of 2.4 ghz rectangular inset fed microstrip patch antenna for wi-fi and wlan applications

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20141029