[发明专利]基于特征模理论的圆极化三角形微带天线的优化设计方法有效

专利信息
申请号: 201310250705.4 申请日: 2013-06-21
公开(公告)号: CN103311664A 公开(公告)日: 2013-09-18
发明(设计)人: 王珺珺;李文;孙艳超;孟宪超 申请(专利权)人: 北京航空航天大学
主分类号: H01Q1/38 分类号: H01Q1/38;G05B13/04
代理公司: 北京永创新实专利事务所 11121 代理人: 赵文颖
地址: 100191*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 特征 理论 极化 三角形 微带 天线 优化 设计 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种圆极化三角微带天线的设计方法,更具体地说,是一种基于特征模理论结合圆极化天线特点对圆极化三角微带天线进行优化设计方法。

背景技术

自微带天线的概念提出以来,由于它剖面薄,重量轻,可与载体共形,易与有源器件集成等优点,已经被广泛地应用于卫星通信、导航等领域。尤其是圆极化微带天线具有一些显著的优点:任意极化的来波都可以由圆极化天线收到,圆极化天线辐射的圆极化波也可以由任意极化的天线收到;圆极化天线具有旋向正交性,圆极化波入射到对称目标反射波变为反旋向等等。正是由于这些特点使圆极化天线具有较强的抗干扰能力,已经被广泛地应用于电子侦察和干扰、通信和雷达的极化分集工作以及电子对抗等领域。

但是,由于微带天线的分析中近似处理太多,使得设计这种天线的准确性并不太好,尤其是对微带贴片天线阻抗特性的分析,更难得到使人十分满意的效果。因此,微带贴片天线馈电位置的确定往往需要实验调整的方法进行研究。另外一个值得重视的问题是由于圆极化微带天线的频带窄,谐振频率设计的误差往往会造成天线频率的偏离,使得天线的圆极化特性变差。

在单馈点圆极化微带天线的设计中,天线尺寸和馈电位置的调整往往通过电磁仿真软件进行参数扫描或使用优化算法来完成。然而,这些设计方法过于繁琐,效率低,缺乏物理概念解释。

发明内容

本发明的目的是为了解决上述问题,提出一种基于特征模理论的圆极化三角形微带天线的优化设计方法。

本发明的一种基于特征模理论的圆极化三角形微带天线的设计方法,包括以下几个步骤:

步骤一:获取三角形贴片的优化边长a;

根据腔模理论谐振频率公式得到三角贴片的优化边长a,其中:f0为圆极化微带天线的谐振频率,c为真空中光速,εr是介质板的介电常数;

步骤二:贴片缝隙尺寸的优化设计;

步骤201:根据优化边长a,在仿真软件中构建圆极化三角形微带天线模型,并对天线模型进行网格刨分;

步骤202:对步骤201得到的天线模型提取阻抗矩阵,通过对该天线阻抗矩阵进行特征模分析,提取天线的特征模,确定该天线的模式分布中垂直模式以及水平模式的特征值;

步骤203:根据垂直模式以及水平模式的特征值,获取特征角和模式权重,提取垂直模式和水平模式的特征角和模式权重随频率变化曲线;

步骤204:不断优化调整缝隙宽度W、缝隙长度L和缝隙在辐射贴片上的位置,当垂直模式和水平模式在谐振频率点f0处特征角相差90°,并且,模式权重相等时,得到最终优化后的W、L;

步骤三:馈电位置的优化设计;

提取垂直模式和水平模式的特征电流J1、J2,并生成J1-J2的电流分布图,电流幅值分布图中电流幅值最小点即为优化馈电点位置,完成圆极化三角形微带天线的优化设计。

本发明的优点在于:

(1)能从物理概念上解释圆极化微带天线的工作原理,并设计出确定的天线馈电位置和工作频率;

(2)效率比人工用HFSS仿真软件调整天线参数处理大大提高;

(3)设计出的天线具有令人满意的阻抗和轴比带宽;

(4)该单馈点圆极化微带天线结构简单,易于加工。

附图说明

图1是本发明的方法流程图;

图2是实施例构建的圆极化带缝隙三角形微带天线模型;

图3是实施例依据特征模理论提取的天线各阶模式分布;

图4是实施例提取的Mode1和Mode2的特征角-频率曲线;

图5是实施例提取的Mode1和Mode2的模式权重随-频率曲线;

图6是实施例生成的J1-J2电流幅值分布图;

图7是实施例生成的S11参数仿真图;

图8是实施例生成的轴比参数仿真图。

具体实施方式

下面将结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。

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