Анализ характеристик штыревой антенны с загибом в зависимости от формы загиба

Анализ конфигураций антенн, отличающихся углом загиба относительно основной части и ее длины. Частотные зависимости диаграммы направленности, коэффициента усиления, входного сопротивления. Улучшение характеристик антенны за счет изменения ее конструкции.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 05.11.2018
Размер файла 934,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.Allbest.ru/

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Анализ характеристик штыревой антенны с загибом в зависимости от формы загиба

А.Н. Лукьянов,

Н.И. Фомичёв, И.А. Винтер

Аннотация

Проведен анализ характеристик штыревой антенны с загибом в зависимости от формы загиба. Анализировались монополи с загибом и изменяемой линейной частью. Таким образом, у нас имеется два этапа моделирования и анализа. Проводилось электродинамическое моделирование в CST Studio Suite. Для ряда конфигураций антенны, отличающихся углом загиба относительно основной части штыря и длиной основной части, были получены частотные зависимости диаграммы направленности, коэффициента усиления, входного сопротивления. Корректность моделирования была проверена путём сравнительного анализа характеристик штыря без загиба, полученных в CST Studio Suite, с теоретическими. Показано, что увеличение угла загиба ведет к смещению максимума входного сопротивления в область низких частот. Продемонстрирована возможность уменьшения габаритов одновременно с улучшением характеристик за счет изменения конструкции антенны, а именно укорочении линейной части. Такая конструкция с уменьшенными габаритами может применяться в качестве автомобильной антенны для частот от 1 до 3 ГГц.

Ключевые слова: Штыревая антенна, штыревая антенна с загибом, анализ характеристик штыревой антенны.

Введение

Для обеспечения устойчивой связи и стабильного доступа в интернет для водителя и пассажиров в зонах с плохим покрытием используются компактные автомобильные 3G и 4Gантенны. Для их построения используются различные решения, обеспечивающие круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости, в том числе и штыревые антенны. Анализируя описанные в литературе и предлагающиеся на рынке конструкции, можно заметить, что размеры многих из них превышают 200 мм, что зачастую неудобно. В то же время в литературе описаны различные способы уменьшения габаритов антенны, например, за счёт введения дополнительной катушки индуктивности, выполненной из тела штыря, или за счёт добавления к основному штырю набора вспомогательных штыревых элементов. Анализ [1-3] навёл авторов на мысль о возможности уменьшения габаритов штыревой антенны за счет внедрения в конструкцию антенны концевого загиба. Это позволило бы изменять электрическую длину антенны, не увеличивая при этом её фактической длины. Таким образом, авторы поставили задачу проанализировать влияние формы загиба на излучение и характеристики штыревой антенны в широком диапазоне частот - от 1 до 3 ГГц.

Анализ штыревых антенн в зависимости от величины загиба

Особенностью автомобильных антенн является наличие металлической подстилающей поверхности - крыши или багажника автомобиля, которые можно считать очень хорошим проводником. Поэтому в качестве объектов исследования выступали следующие модели антенн: во-первых, базовая конструкция - штыревая антенна длины 33.2 мм, выполненная из проводника толщиной 2 мм и размещённая на дисковой подложке диаметром 200 мм (см. рис.1), во-вторых, набор исследуемых конструкций, отличающихся от базовой наличием и величиной загнутого участка, изгиб которого выполнялся по дуге окружности внешним диаметром 6 мм (см. рис. 2). Величина загнутого участка может быть охарактеризована углом, характеризующим длину дуги: четверти окружности соответствует 90 градусов (рис. 3), половине - 180 градусов (рис. 2).

Рис. 1. Чертёж штыревой антенны без загиба

Рис. 2. Чертёж штыревой антенны с загибом 180 градусов

Электродинамическое моделирование осуществлялось в CST Studio Suite [4]. Базовая конструкция была рассчитана как четвертьволновый штырь для частоты 2,1 ГГц. Корректность моделирования была проверена путём сравнительного анализа характеристик штыря без загиба, полученных в CST Studio Suite, с теоретическими, построенными на основе [5] в MathCad. На рисунке 3 представлена система координат, в которой осуществлялось моделирование, при этом антенна была расположена вдоль оси z, а подстилающая поверхность - параллельна плоскости (x, y).

Рис. 3. Чертёж штыревой антенны с загибом 90 градусов

Рис. 4. Расположение антенны относительно системы координат в программе CST

Для ряда конфигураций антенны, отличающихся углом загиба относительно основной части штыря, были получены частотные зависимости диаграммы направленности, коэффициента усиления, входного сопротивления в диапазоне частот от 1 до 3 ГГц.

На рисунках 5 и 6 показаны диаграммы направленности исследуемых антенн в двух плоскостях: на рис. 5 - в плоскости и (для вертикально размещённой на подложке антенны - в вертикальной плоскости), на рис. 6 - в плоскости ц (т.е. в горизонтальной плоскости).

а) б) в)

Рис. 5. Диаграмма направленности в плоскости и (при ): а - штыревая антенна с загибом 180 градусов, б - с загибом 90 градусов, в - без загиба

а) б) в)

Рис. 6. Диаграмма направленности в плоскости ц (при ):а - штыревая антенна с загибом 180 градусов, б - с загибом 90 градусов, в - без загиба

В таблице 1 представлены параметры диаграмм направленности всех трёх исследуемых антенн.

Таблица 1

Характеристики антенн

Диаграмма направленности в плоскости

Диаграмма направленности в плоскости

Угол загиба конца штыря

0

90

180

0

90

180

Максимальный коэффициент усиления, разы

2.41

2.13

2.06

0.544

0.959

0.488

Направление главного лепестка, градус

54.0

-38.0

38.0

11.0

45.0

45.0

Ширина главного лепестка (3дБ), градус

49.9

69.6

71.4

Уровень боковых лепестков, дБ

-6.5

-5.7

-5.6

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что антенна с загибом немного проигрывает простой штыревой антенны в величине коэффициента усиления, что, как видно из таблицы 1, вызвано перераспределением излучения в пространстве: направление главного лепестка изменяется с 53 на -38 градусов, его ширина возрастает с 49.9 до 69.6-71.4 дБ, одновременно изменяется и уровень боковых лепестков.

На рис. 7 приведена частотная зависимость коэффициента отражения (параметра S11) для всех трёх антенн: штрихпунктирной линией - для обычного штыря, точечной линией - для штыря с концевым загибом 90 градусов, пунктирной линией - для штыря с загибом 180 градусов. Видно, что рабочая частота антенны по мере увеличения загиба уменьшается. Это происходит из-за изменения эффективной длины антенны. Загиб играет роль индуктивности, что наблюдается на рисунке 7. Если потребуется обеспечить работу антенн на частоте 2.1 ГГц, то для моделей с загибом фактическую длину антенны следует изменить.

Ниже на рисунках 8 и 9 представлены частотные зависимости вещественной и мнимой частей входного сопротивления (в Омах) исследуемых антенн соответственно: штрихпунктирной линией - для обычного штыря, точечной линией - для штыря с концевым загибом 90 градусов, пунктирной линией - для штыря с загибом 180 градусов. Анализируя эти графики, можно заметить, что с увеличением угла загиба действительная часть входного сопротивления увеличивается. В случае загиба 180 градусов на частоте 2,1 ГГц мнимая часть принимает отрицательное значение.

Рис. 7. Модуль коэффициента отражения

Рис. 8. Действительная часть входного сопротивления

Рис. 9. Мнимая часть входного сопротивления

Как можно заметить, реактивная составляющая имеет различные значения для всех трёх антенн. При этом для штыря с загибом 90 градусов на его резонансной частоте (1.8 ГГц) удалось добиться величины активного сопротивления около 50 Ом и практически нулевого реактивного сопротивления.

Таким образом, исследование на моделях подтвердило возможность управления характеристиками штыревых антенн за счёт изменения концевого загиба, а также возможность обеспечить требуемые характеристики для применения антенн в качестве автомобильных, в частности, получить антенну, выступающую за габариты кузова автомобиля не более чем на 3.5-4.0 мм.

Анализ штыревых антенн в зависимости от величины загиба и величины линейной части

загиб антенна частотный усиление сопротивление

На втором этапе в качестве объектов исследования выступали следующие модели антенн: во-первых, базовая конструкция - штыревая антенна длины 33.2 мм, выполненная из проводника толщиной 2 мм и размещённая на дисковой подложке диаметром 200 мм (см. рис. 1), во-вторых, набор исследуемых конструкций, отличающихся от базовой наличием и величиной загнутого участка, изгиб которого выполнялся по дуге окружности внешним диаметром 6 мм и изменением линейной части монополя (см. рис. 11 и 12). Величина загнутого участка может быть охарактеризована углом, характеризующим длину дуги: четверти окружности соответствует 90 градусов (рис. 12), половине - 180 градусов (рис. 11). Величина изменения линейного участка характеризуется выражением где - длина штыря в мм, - длина загиба по длинной из сторон в мм (рис. 10).

Базовая конструкция была рассчитана как четвертьволновый штырь для частоты 2,1 ГГц.

Для ряда конфигураций антенны, отличающихся углом загиба и линейной части штыря, были получены частотные зависимости диаграммы направленности, коэффициента усиления, входного сопротивления в диапазоне частот от 1 до 3 ГГц.

Рис. 10. Чертеж штыревой антенны

Рис. 11. Чертёж штыревой антенны с загибом в 180о

Рис. 12. Чертёж монопольной антенны с загибом в 90о

На рисунках 13 и 14 показаны диаграммы направленности исследуемых антенн в двух плоскостях: на рис. 13 - в плоскости и (для вертикально размещённой на подложке антенны - в вертикальной плоскости), на рис. 14 - в плоскости ц (т.е. в горизонтальной плоскости).

В таблице 2 представлены параметры диаграмм направленности антенн.

а) б) в)

Рис. 13. Диаграмма направленности в плоскости и (при ): а - штыревая антенна с загибом 180 градусов, б - с загибом 90 градусов, в - без загиба

а) б) в)

Рис. 14. Диаграмма направленности в плоскости ц (при ): а - штыревая антенна с загибом 180 градусов, б - с загибом 90 градусов, в - без загиба

Таблица 2

Характеристики антенн

Диаграмма направленности в плоскости

Диаграмма направленности в плоскости

Угол загиба конца штыря

0

90

180

0

90

180

Максимальный коэффициент усиления, разы

2.41

2.22

2.3

0.544

0.92

0.881

Направление главного лепестка, градус

54.0

37.0

37.0

11.0

45.0

45.0

Ширина главного лепестка (3дБ), градус

49.9

66.0

63.3

Уровень боковых лепестков, дБ

-6.5

-6.1

-6.5

В случае с измененяемой линейной частью монополя с загибом коэффициент усиления уступает незначительно (на 0.2-0.1) монополю без загиба как видно из таблицы 2. В этом случае мы получаем преимущество за счет уменьшения габаритных параметров антенны. Это связанно с тем, что при изменении физической длины монополя мы сохраняем электрическую.

На рис. 14 приведена частотная зависимость коэффициента отражения (параметра S11) для трёх антенн: штрихпунктирной линией - для обычного штыря, точечной линией - для штыря с концевым загибом 90 градусов, пунктирной линией - для штыря с загибом 180 градусов. Видно, что рабочая частота антенны меняется незначительно. Это происходит из-за сохранения электрической длины антенны. Загиб играет роль индуктивности, что наблюдается на рисунке 14. Для обеспечения работы антенн на частоте 2.1 ГГц, мы меняли фактическую длину при сохранении электрической. Это значит, что длина загиба компенсировала уменьшение линейной части. В свою очередь электрическая длина оставалась равной 33,2 мм, в то время как физическая длина монополя уменьшалась. Поэтому антенна остаётся согласованной во всех трёх случаях. Наглядные графики коэффициента отражения представлены на рисунке 14.

Рис. 14. Модуль коэффициента отражения трёх антенн

Ниже на рисунках 15 и 16 представлены частотные зависимости вещественной и мнимой частей входного сопротивления (в Омах) исследуемых антенн соответственно: штрихпунктирной линией - для обычного штыря, точечной линией - для штыря с концевым загибом 90 градусов, пунктирной линией - для штыря с загибом 180 градусов. Анализируя эти графики, можно заметить, что с увеличением угла загиба действительная часть входного сопротивления увеличивается.

Рис. 15. Действительная часть входного сопротивления

Рис. 16. Мнимая часть входного сопротивления

Делая вывод по результатам анализа и проектирования, можно сказать, что изменение линейной части монополя ведет к улучшению характеристик антенны в сравнении с результатами анализа без изменения линейной части. Исходя из этого, мы получаем значительное превосходство над габаритами исходной антенны с незначительным ухудшением некоторых параметров.

Литература

1. Бузов А.Л., Казанский Л.С. Антенно-фидерные устройства систем сухопутной подвижной радиосвязи. - М.: Радио и связь, 1997. - 150 с.

2. Григоров И.Н. Практические конструкции антенн. - М.: ДМК, 2010. - 352 с.

3. John L. Volakis, Richard C. Johnson, Henry Jasik, Antenna engineering handbook. - McGraw-Hill Education, 2007. - 1872 с.

4. CST STUDIO SUITE: [Электронный ресурс] // Computer Simulation Technology.

5. Драбкин А., Зузенко В., Кислов А. Антенно-фидерные устройства. - М.: Сов. Радио. - 1974.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Конструкция антенны и схема питания. Расчет диаграммы направленности и коэффициента усиления антенны. Расчет дальности приема на всех каналах. Определение входного сопротивления и коэффициента стоячей волны. Расчет низкочастотного фильтра прототипа.

    курсовая работа [644,3 K], добавлен 06.01.2012

  • Геометрические параметры антенны. Определение оптимального сопротивления активного вибратора. Определение расстояний между вибраторами. Построение диаграммы направленности антенны. Расчет коэффициента направленного действия и входного сопротивления.

    курсовая работа [177,3 K], добавлен 24.10.2013

  • Расчет основных параметров и характеристик антенны. Выбор питающего волновода. Определение фазовых ошибок. Расчет коэффициента направленного действия и коэффициента усиления. Диаграммы направленности рупора. Замечания к конструкции.

    курсовая работа [43,5 K], добавлен 21.03.2011

  • Принцип действия рупорных антенн, расчет диаграммы направленности рупорной антенны на заданной частоте. Освоение методики измерения диаграммы направленности, поляризационной диаграммы рупорной антенны и коэффициента стоячей волны в фидерной линии.

    контрольная работа [330,4 K], добавлен 04.03.2011

  • Расчет диаграммы направленности волноводно-щелевой антенны, геометрических размеров и характеристик параболического отражателя; диаграммы направленности зеркальной антенны; элементов фидерного тракта; относительной погрешности ширины конструкции.

    контрольная работа [486,4 K], добавлен 16.06.2013

  • Сравнительный анализ осесиметрических двухзеркальных и однозеркальных антенн. Проведение расчета энергетических, электрических характеристик, фокусных расстояний, профилей большого и малого зеркала, диаметра облучателя и диаграммы направленности антенны.

    курсовая работа [500,6 K], добавлен 23.01.2010

  • Особенность теории спиральных антенн, их типы, свойства, сложность расчета поля и виды волн в них. Широкополосность и моделирование антенн. Теоретический анализ спиральной антенны сотового телефона. Расчёт диаграммы направленности плоских антенн.

    дипломная работа [4,5 M], добавлен 08.03.2011

  • Характеристики и параметры спиральных антенн, их геометрические размеры. Диаграмма направленности и коэффициент направленного действия. Зависимость усиления и ширины диаграммы направленности спиральной антенны от количества витков, согласование с фидером.

    курсовая работа [1019,4 K], добавлен 06.09.2014

  • Описание принципа действия и особенности конструкции директорной антенны. Электрический и конструктивный расчет директорной антенны. Определение сопротивления рефлектора и диаграммы направленности. Разработка конструкции деталей антенны и узлов.

    курсовая работа [721,7 K], добавлен 04.06.2012

  • Особенности проектирования диэлектрических стержневых антенн. Построение диаграммы направленности антенны, расчет ее геометрических размеров. Разработка конструкции и выбор материала возбуждающего устройства. Достоинства и недостатки излучающей части.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 28.12.2014

  • Определение коэффициентов усиления двойной рамочной антенны. Анализ системы из двух излучателей, обладающей однонаправленным излучением. Улучшение горизонтальной диаграммы направленности. Ввод коаксиального кабеля снизу в вертикальную трубу каркаса.

    курсовая работа [822,1 K], добавлен 13.10.2017

  • Рупорные антенны - простейшие антенны СВЧ диапазона, их применение в качестве элементов более сложных антенн. Улучшение характеристик рупорной антенны с помощью линзы и принцип ее действия. Выбор питающего волновода. Расчет одиночного рупора с линзой.

    реферат [477,7 K], добавлен 17.10.2011

  • Основные соотношения, выбор рабочего типа волны и фидера. Описание конструкции антенны и АФР на ее раскрыве. Расчет параметров геометрических и электрических характеристик антенн круговой поляризации. Результаты численного моделирования антенны.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 20.05.2011

  • Расчет геометрических и электродинамических параметров облучателя и параболоида; геометрических и электродинамических характеристик поля излучения. Определение параметров параболической антенны, ее конструкции и пространственной диаграммы направленности.

    курсовая работа [397,5 K], добавлен 19.11.2010

  • Проектирование антенны "волновой канал" методом последовательных приближений. Координаты элементов антенны, ее электрические параметры и конструкция. Графики зависимости входного сопротивления от частоты. Оптимизация расстояния между вибраторами.

    лабораторная работа [1,5 M], добавлен 04.12.2012

  • Расчет КПД фидера. Выбор типа и схемы питания приемной антенны, определение ее геометрических размеров и коэффициента усиления. Расчет диаграммы направленности антенны в горизонтальной и вертикальной плоскостях, коэффициента ее направленного действия.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.10.2011

  • Выбор типа и геометрических размеров линзы. Расчет диаграммы направленности в плоскостях E и H, коэффициента направленного действия, коэффициента усиления антенны. Выбор типа фидера, расчет затухания и его КПД. Построение эскиза рассчитанных конструкций.

    курсовая работа [206,9 K], добавлен 15.12.2011

  • Назначение и принцип работы логарифмической периодической антенны для приема и передачи мобильных радиосигналов. Разработка конструкции и технологии изготовления антенны, расчет на прочность, диаграммы направленности. Анализ технологичности конструкции.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 02.05.2016

  • Определение элементов конструкции антенны. Выбор геометрических размеров рупорной антенны. Определение типа возбуждающего устройства, расчет его размеров. Размеры раскрыва пирамидального рупора. Расчет диаграммы направленности и фидерного тракта антенны.

    курсовая работа [811,9 K], добавлен 30.07.2016

  • Понятие и принцип работы передающих антенн и их диаграммы направленности. Расчет размеров и резонансных частот для фрактальных антенн. Проектирование печатной микрополосковой антенны на основании фрактала Коха и 10 макетов антенн проволочного типа.

    дипломная работа [450,6 K], добавлен 02.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.