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文檔簡介
1、實驗矩形微帶天線的設計 (一)實驗目的n了解微帶天線設計的基本流程n掌握矩形微帶天線的設計方法n熟悉在ADS的layout中進行射頻電路設計的方法(二)設計要求n用陶瓷基片(r9.8),厚度h1.27mm,設計一個在3GHz附近工作的矩形微帶天線。n基片選擇的理由是:陶瓷基片是比較常用的介質基片,其常用的厚度是h1.27mm,0.635mm,0.254mm。其中1.27mm的基片有較高的天線效率,較寬的帶寬以及較高的增益。 (三)微帶天線的技術指標n輻射方向圖n天線增益和方向性系數n諧振頻率處反射系數n天線效率(四)設計的總體思路n計算相關參數n在ADS的Layout中初次仿真n在Schema
2、tic中進行匹配n修改Layout,再次仿真,完成天線設計(五)相關參數的計算n需要進行計算的參數有n貼片寬度Wn貼片長度Ln饋電點的位置zn饋線的寬度(五)相關參數的計算(續)n貼片寬度W、貼片長度L、饋電點的位置z可由公式計算得出n饋線的寬度可以由Transmission Line Calculator 軟件計算得出(五)相關參數的計算(續)(六)用ADS設計過程n有了上述的計算結果,就可以用ADS進行矩形微帶天線的設計了n下面詳細介紹設計過程ADS軟件的啟動軟件的啟動n啟動ADS進入如下界面創建新的工程文件n進入ADS后,創建一個新的工程,命名為rect_prj。打開一個新的layout
3、文件,首先設定度量單位。在ADS中,度量單位的缺省值為mil,把它改為mm。方法是:單擊鼠標右鍵PreferencesLayout Units ,如下圖所示設定度量單位介質層設置n在ADS的Layout中進行設計,介質層和金屬層的設置很重要n在菜單欄里選擇MomentumSubstrateCreate/Modify, 在Substrate Layer標簽里,保留FreeSpace和/GND/的設置不變,點擊Alumina層,修改其設置為: 介質層設置(續)金屬層設置n點擊Metallization Layers標簽,在Layout Layer下拉框中選擇cond,然后在右邊的Definitio
4、n下拉框中選擇Sigma(Re,thickness),參數設置如下頁圖。n然后在Substrate Layer欄中選擇“-”后,點擊“Strip”按鈕,這將看到“-Strip cond”。一切完成后,點擊OK。 金屬層設置(續)在Layout中制版n準備工作做好以后,下面就可以進行Layout中的作圖了。 n先選定當前層為v cond,再按照前面計算出來的尺寸作圖。n最后在饋線端加入端口在Layout中制版(續)仿真預設置n在進行layout仿真之前,先要進行預設置。在菜單欄選擇Momentum -Mesh-Setup,選擇Global標簽。 鑒于ADS在Layout中的Momentum仿真是
5、很慢的,在允許的精度下,可以把“Mesh Frequency”和 “Number of Cells per Wavelength” 設置得小一點仿真預設置(續)進行仿真n點擊Momentum - Simulation - S-parameter彈出仿真設置窗口,該窗口右側的Sweep Type選擇Linear, Start、Stop分別選為2.5GHz、3.5GHz,Frequency Step選為0.05GHz。Update后,點擊Simulation按鈕。仿真結果對仿真結果的探討 n由上圖可見,理論上的計算結果與實際的符合還是相當不錯的,中心頻率大約在2.95GHz左右。只是中心頻率處反射
6、系數S11還比較大,從而匹配不理想,在3GHz處,m1距離圓圖上的坐標原點還有相當的距離。在3GHz下的輸入阻抗是:Z0*(0.103-j0.442)5.15j22.1 總體的2D輻射方向圖在原理圖中進行匹配n為了進一步減小反射系數,達到較理想的匹配,并且使中心頻率更加精確,可以在Schmatic中進行匹配。 n天線在3GHz下的輸入阻抗是:Z0*(0.103-j0.442)5.15j22.1,這可以等效為一個電阻和電容的串連。 匹配原理n匹配的原理是:串聯一根50歐姆傳輸線,使得S11參數在等反射系數圓上旋轉,到達g=1的等g圓上,然后再并聯一根50歐姆傳輸線,將S11參數轉移到接近0處。所
7、需要計算的就是串連傳輸線和并聯傳輸線的長度 nADS原理圖中優化功能可以出色的完成這個任務 匹配過程n新建一個Schematic文件,繪出如下的電路圖: 匹配過程(續)n其中TL1和TL2的L是待優化的參量,初值取10mm,優化范圍是1mm到20mm。n設置好MSub的值匹配過程(續)n插入S參數優化器,一個Goal。其中Goal的參數設置如下:n這里dB(S(1,1)的最大值設為-50dB,是因為在Schematic中的仿真要比在Layout中的仿真理想得多,所以要求設置得比較高,以期在Layout中有較好的表現。 匹配過程(續)n設置好OPTIM。n常用的優化方法有Random(隨機)、G
8、radient(梯度)等。隨機法通常用于大范圍搜索,梯度法則用于局部收斂。這里選擇Random。n優化次數可以選得大些。這里設為300。n其他的參數一般設為缺省即可。匹配過程(續)n優化電路圖為:匹配過程(續)n點擊仿真按鈕,當CurrentEF0時,優化目標完成。把它update到原理圖上(SimulateUpdate Opimization Values)。nDeactivate優化器。最終原理圖如下: 匹配過程(續)原理圖中的仿真n點擊仿真按鈕,可以看到仿真結果為:原理圖中的仿真(續)n放置Marker可以得到更詳細的數據n在中心頻率f3GHz處,S(1,1)的幅值是5.539E-4,可
9、見已經達到相當理想的匹配。修改Layoutn參照Schematic計算出來的結果,修改Layout圖形如下兩點說明n由于這里是手工布板,而不是由Schematic自動生成的,傳輸線的長度可能需要稍作調整(但不超過1mm)。注意要把原先的3mm饋線長度也算進去。n為了方便輸入,在電路的左端加了一段50的傳輸線。其長度對最終仿真結果的影響微乎其微。這里取1mm。仿真結果n按照前述的步驟進行仿真,仿真結果是仿真結果(續)n為了較精確地給出匹配的結果,我們將仿真頻率范圍設為2.9GHz到3.1GHz,步長精確到10MHz。n可見進行原理圖匹配的結果是十分理想的。n下面具體給出一些仿真結果。總體的2D輻射方向圖 天線增益和方向性系數 天線效率(七)設計小結n矩形微帶天線設計是微帶天線設計的基礎,然而作為一名新手,想熟練順利地掌握其設計方法與流程卻也有些路要走。 n多仿照別人的例子操作,多自己動手親自設計,多看幫助文件,是進入射頻與微波設計殿堂的不是捷徑的捷徑。(七)設計小結(續)n一般來說,按照公式計算出來的矩形天線其反射系數都
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