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[待整理] 用于手持移动终端的可重构天线设计

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发表于 2015-4-28 11:30:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:提出了一种可用于手持移动终真个可重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关的状态,以使 线的极化方式和辐射方向图发生变化,从而实现极化可重构和方向图可重构。该天线结构紧凑,易于与电路板集成在一起,在移动终端中有良好的应用价值。
           
          O 引言
          目前,各种通讯系统发展的重要方向之一是大容量、多功能、超宽带。通过进步系统容量、增加系统功能、扩展系统带宽,一方面可以满足日益膨胀的实 际需求,另一方面也可以降低系统本钱。而天线作为各种无线通讯系统的前端,其性能对于通讯系统整体功能具有重要的影响,因此也相应的对其提出了诸如多频、 宽带、小型化等要求。随着无线通讯系统的日益复杂化,单一的传统天线已经不能满足要求。而多天线设计固然可以满足新一代无线通讯系统对天线的高要求,但 是,天线数目的增多,会使设备本钱、天线的空间布局等题目凸显出来。特别是在手持移动设备上,由于空间有限,使得多天线的设计异常困难。在这种情况下,可 重构天线就具有非常明显的上风。它可在不改变天线的尺寸和结构的情况下在天线的方向图、工作频率、极化特性等方面实现重构,从而使一个天线能够实现多个天 线的功能,适应移动终端不同的应用环境和要求。
           
          在天线的方向图可重构方面,目前的研究主要集中在采用八木形式的结构上。即通过开关控制来改变反射器或引向器的有效谐振长度,从而实现反射或者 引向作用,使天线的辐射方向发生变化。但是,这种方式需要多个天线。故在手持终端有限的空间下,采用这种方式有很大的困难。另外,在天线极化方式可重构方 面,研究的重点也是单贴片的天线,即通过在天线上开槽或者采用多条馈线,并在不同位置安装开关来改变开关的状态从而实现极化方式的变化,但是,这种天线的 面积较大,同时采用多条馈线的结构太复杂,都不适用于实际的移动设备。
           
          本文提出了一种用于手持移动设备的可重构天线.该天线在适当位置安装了RF-PIN开关,可通过直流控制电路控制开关的通断,以使天线以两种正交的线极化方式工作,同时也使天线的方向图发生变化,从而实现极化方式和方向图的重构。该天线结构紧凑,面积小,易于制造,并具有在同一终端安装多个天线来实现MIMO(多输进多输出系统)的潜力,故在移动终端中有良好的应用价值。
           
          1 天线结构与设计
          天线可以与手持设备电路板集成在一起,安装在电路板的左上角,其结构和RF-PIN开关控制电路示意图如图1所示。
         

       

         

          通常的天线版图位于介质基片的底面,控制电路位于基片的顶面,图l中的D1、D2为两个RF-PIN开关;Cl、C2为旁路电容,对高频信号短 路;L1、L2为电感,对高频信号开路。二极管和电容通过通孔与底面的天线连接。该天线基片采用厚度为0.8 mm,介电常数为4.4的FR4材料。水平与垂直的两个微带结构通过RF-PIN开关与电路板地相连,中间的微带为馈线,并通过同轴电缆直接馈电。微带天 线的谐振频率主要取决于微带线的长度,在一般情况下,在介电常数为εeff的基片上,微带线的波导波长约为:
       

           
          由于两种工作状态下,天线的接地端不同,因此,天线的有效辐射部分也有所不同。当处于X模式时,天线结构中垂直部分的微带线接地,因此,天线的辐射部分应该为水平部分的微带,天线也相应工作在水平极化方式。图3所示为天线在2.44 GHz时的射频电流分布图。
       
       

           
          从图3可以看出,射频电流主要集中在天线水平方向的微带线上(这印证了前面的分析)。但同时,在中间部分的微带以及天线其他部分也存在射频电流,因此,天线仍会辐射部分垂直极化波。图4所示为天线的两种极化波在XY及YZ平面的方向图。
           
       

           
          图4中,Theta表示水平极化方波,Phi表示垂直极化波,从图中可以看出,在XY平面上,水平极化波的均匀增益比垂直极化波高35 dB以上,而在YZ平面上,水平极化波具有良好的全向性,且均匀增益比垂直极化波高约10 dB,因此可以判定,水平极化波能量远大于垂直极化波能量,天线工作在水平极化方式下。
           
          当处于Y模式下时,天线结构中水平部分的微带线接地,因此,垂直部分的微带线是天线的有效辐射体,此时天线也相应工作在垂直极化方式下。图 3(b)所示为模式Y下天线在2.4 GHz的射频电流分布图,从图中可以看出,此时的射频电流主要集中在天线垂直方向的微带线上,天线此时工作在垂直极化方式下。图5所示为该模式下天线两种 极化波在XY和YZ平面的方向图。
       

           
          从图5中可以看出,在XY平面上,垂直极化波的最大增益比水平极化波高37 dBi,同时在YZ平面上,垂直极化波也有良好的全向性。其最大增益比水平极化波高12 dB,说明在该模式下,天线可良好地辐射垂直极化波,而交叉极化分量很低。
           
          事实上,在两种工作模式下,天线的总体方向图会发生明显变化。在YZ和XZ两个平面上。天线方向图具有良好的全向性,能尽可能的接受各个方向的 来波信号;而在XY平面上,天线在两种状态下的方向图明显不同,最大辐射方向会发生明显改变,并且在这个辐射平面上可以实现良好的互补。故在实际应用中, 应根据信号波的方向和强度的不同,来实时改变天线状态,调整方向图的最大辐射方向,以有效地进步天线信号的信噪比,进步通讯速率和系统容量。
           
          3 结束语
          本文提出了一种用于手持移动设备的可重构天线的设计方法,该天线安装了两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路来控制开关的通断,以使天 线工作在垂直极化或水平极化方式,同时也使天线方向图发生变化,从而实现极化方式和方向图的同时重构。仿真结果表明,在两种状态下,该天线的-10 dB带宽均可达到240 MHz。而且通过开关状态的切换,还可以使天线在水平和垂直线极化方式之间切换,并使天线辐射方向图的主瓣方向也偏转150°。该天线结构紧凑,面积小, 易于制造,可用于移动终真个多天线系统,因此在移动通讯系统中有良好的应用价值
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