基于多层LCP技术的毫米波段超宽带槽天线
10.00mm
d4 | 3.52mm | L7 | 3.50mm |
d5 | 0.20mm | L8 | 7.00mm |
d6 | 0.50mm | W5 | 1.20mm |
d7 | 8.20mm | W6 | 1.20mm |
d8 | 0.20mm |
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2.2.2 天线的仿真结果
同样,我们使用Ansoft HFSS 9.0和 CST 2005两种软件对天线模型进行了仿真,见图9。从S11图可以看出双层的锥形槽大大展宽了带宽,反射系数小于-10dB的带宽从33GHz-60GHz,覆盖毫米波低频段。在三个谐振点39GHz,42.6GHz,52.7GHz的增益分别为2.1dBi,3.0dBi,3.2dBi,方向图如下所示。
图8 双层锥形槽的S11图
(a) f=39GHz (b) f=42.6GHz (c) f=52.7GHz
图9 天线的方向图(phi=0o)
从图9可以看出,锥形槽天线显示出明显的多频特性。谐振点的位置主要有渐变缝隙的长度决定,当渐变缝隙的长度变长时,同一频段的谐振点变多。而且,渐变缝隙的张角对谐振点的回波损耗值有影响。通过方向图发现,此类天线具有十分稳定的方向图,随着频率的升高,天线的方向性在逐渐增强,波束宽度在变窄但波束指向始终不变。
3 结论
本文基于LCP电路工艺,提出了一种毫米波段的超宽带锥形槽天线。为了进一步展宽带宽,首次提出用两个锥形槽相结合的设计方案。带金属地板的结构可以有效抑制天线的后向辐射。设计的结果表明,该天线可以工作在33GHz-60GHz,整个工作带宽内方向图基本一致。由于天线是椭圆极化,因此可以工作在复杂的环境中。该研究表明,LCP电路工艺适合发展低成本,重量轻和高性能的毫米波天线。
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