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科普知識
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通用RF天線

手機天線設計中降低SAR的研究

發布日期:2022-10-17 點擊率:80

一、引言

隨著信息技術的發展,大眾在享受無線通信設備帶來的各種便利之時,也日益關注無線通信終端的電磁輻射對人體健康的影響。在手機天線的研發以及測試領域,天線工程師除了關注TRP(全向輻射功率),TIS(總全向靈敏度),RL(回波損耗),Efficiency(效率)以外,還很非常注重另一指標---SAR(Specific Absorption Rate)。

SAR 的大小表明了手機電磁輻射對人體健康影響的大小。在手機天線的設計中,主要關注的是無線通信終端的電磁輻射對人類頭部的影響。SAR 值的大小和手機的輻射功率密切相關,通常SAR 值的大小與TRP 成正比,在設計中,TRP 和SAR 本身就是一對矛盾,因此,在設計中,需很好地平衡兩者的關系。(一種FM天線的設計)

二、SAR 概述與測試簡介

SAR定義是生物體單位時間(s)、單位質量(kg)所吸收的電磁輻射(照射)能量,它在美國和歐洲關于SAR有不同的標準,美國是1g的標準,歐洲是10克的標準,單位均是W/Kg或mw/g。SAR分為局部SAR和平均SAR。由于我們主要關注的是局部SAR,在這里給出局部SAR的相關表達方法:

E ——組織內電場強度的值,單位是伏每米;
σ——介質導電率,單位是西門子每米;
ρ——組織密度,單位是千克每立方米;
C——組織的比熱容;
——組織內初始時刻溫度對時間的微分,單位開爾文每秒。

SAR測量系統主要由人體模型、電子測量儀器、掃描定位系統和被測設備夾具等組成。測量通過自動定位的迷你小型場強探頭測量模型內部的電場分布來進行。根據測得的場強值可以計算出SAR的分布以及峰值空間平均SAR。在對手機進行SAR測試的時候,如果天線可以伸縮,兩個位置都要測試,也就是全伸出和全收縮的位置;可翻(滑)蓋移動電話,如果開蓋和合蓋時均能打電話,則兩種狀態都要進行測試。

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圖1、SAR 實驗室

三、降低SAR 的方法

在工程測試中,手機SAR 值主要是測試它的峰值是否超標,因此減小SAR 值的原理是在于如何把電流分布均勻化。在手機設計中SAR 是一個綜合的問題,在設計手機天線時既要要求高的TRP 又要有低的SAR 值,這需要在手機整機設計初期對天線有很好的評估,尤其是PCB 布板、天線位置和周圍器件的放置對天線都有較大的影響。(HFSS在手機MIMO天線中的應用)

在手機設計中,有很多方法可以降低SAR 值。在設計初期,首先要求布板工程師、結構工程師充分考慮PCB 的設計、天線的位置、speaker、micro、vibrator、battery等對天線影響大的器件的合理放置,在設計過程中可以通過調試PCB 上的熱點來降低SAR 值;在設計天線時一般采用PIFA 天線,它具有較低的SAR 值,這是因為PIFA 天線和PCB 之間有較大的區域并且和PCB 地構成回路,電流能較均勻地分布,這樣SAR 便不會產生較強的Peak 值;在設計后期,可以通過降低發射功率來降低SAR 值,從理論分析看,手機的發射功率降低1dB,SAR 數值大約會降低0.3W/Kg,他們是成正比的,但是在降低發射功率后,會影響手機的發射效率,因此在手機設計中要權衡利弊。

降低SAR 值的的最好的方向是:保證其發射功率,改變天線的方向圖,減小面向人頭部峰值。本文采用TDK 公司的一種叫軟磁性片的材料可以很容易地達到這種目的,如圖2 所示,它是由磁性材料和樹脂制成的電磁屏蔽材料。該材料具有高磁導率,高電阻率等特點。將這種材料貼到手機鍵盤和PCB之間,有效地改變了天線的近場,改變天線的輻射強度。本文通過仿真優化,找出該磁性片最佳的尺寸和放置位置,從而降低手機面向頭部的電磁輻射,達到降低SAR 值目的。

磁性片樣品

圖2、磁性片樣品

四、天線的設計和仿真

 

4.1、天線的設計

在本項目的設計中,考慮到天線的空間有限,天線和PCB板的距離較小,采用PIFA天線難以設計,因此采用monopole天線來設計,同時帶來了天線的SAR問題。經過初步的調試,該天線為如下圖(圖3):

設計的實物天線

圖3、設計的實物天線

4.2、降低SAR 值的處理

在設計天線后,在SAR 測試后,發現天線的SAR 值不能達到美國標準。從測試結果可以看出,在手機鍵盤一側對人腦的輻射較大。因此,我們采用TDK 的磁性片將其貼到手機鍵盤和PCB 之間來抑制該處天線的輻射,從而降低手機的SAR 值。

4.3、天線的仿真

4.3.1、仿真模型的建立

天線設計后,用專門的3D 繪圖軟件CATIA 畫出天線的的3D 實體圖,然后將其天線和手機結構圖導入到天線三維電磁場仿真軟件EMPro 中,再導入人頭模型。在導入手機和人頭模型后,最好移動人頭模型來調整兩者的相對位置,這樣便于手機天線的調試和導入。

在模型導入后,手機的放置顯得尤為重要,它將決定仿真后數據的精確度。標準的人頭模型的形狀是根據人體學研究中成年男子頭部的研究報告而制定的,模型的耳朵模擬人使用手持設備時耳朵的扁平狀態。

在測試SAR 的時候,根據手機的擺放位置不同,分為“貼緊臉頰”和“傾斜15 度”兩種,這是根據人們日常打電話的時候持機的習慣不同而定;同時,測試的時候又有左側和右側的區分。同樣在仿真的時候我們也要嚴格遵循實際測試時的擺放方法放置模型(圖4 顯示了建模后的示意圖)。

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圖4、手機&S 人頭模型3D 圖

在仿真時,人頭內部組織液的導電率和介電常數的設置對仿真的精確性有很大的影響。在測試高頻和低頻的時候所用的組織液的介電常數是不相同的,測試高頻時,組織液的介電常數是40,導電率是1.4S/m,而測試低頻時,組織液的介電常數是41.5,導電率是1.4S/m。在仿真的時候也需對高、低頻的導電率和介電常數分別進行相應的設置。在對SAR 值進行仿真的時候要注意選中表面電流這一項,以便于使計算結果更加準確。

4.3.2、天線設計后仿真優化

在將手機和人頭模型導入軟件后,進行仿真后,可以看出天線的輻射圖(圖3)在在靠向人腦部位有一較強的電磁場強度,且該點的SAR 比較高,因此需要在該方向處加一磁性片從而改變該處的電磁場,降低SAR值。考慮到仿真后天線近場和SAR 值的Peak位置,再綜合評估手機內結構,我們將該磁性片貼到鍵盤下,從而減弱天線向人頭方向的輻射。經多次仿真優化磁性片的大小位置后,得到天線SAR 最優點,優化后方向圖見圖5。

天線方向圖

圖5、天線方向圖

五、仿真和實測結果對比

 

經過仿真后,可以很直觀地看到天線在手機中的輻射圖,在手機鍵盤和PCB 之間增加磁性片后改變了天線的輻射圖,通過該軟件可以很清楚地看到SAR 的變化。從而給天線設計提供了良好的調試參考。在增加磁性片后,從實驗室測試可以看到,實測的結果要好于預期的效果,表1,2 是加磁性片前后仿真和測試的對比數據。

表1 加磁性片前后的仿真數據對比

表2、加磁性片前后的實測數據對比

從測試和仿真的數據可以看出:加磁性片后仿真和測試的差值基本是一致的。這樣在仿真中可以很好地為設計提高參考,找出天線輻射的強度,從而可以快捷地設計處好的天線,也很大程度地減少了測試的次數,減低了測試費用,加速設計周期。

六、結束語

本文采用新型的磁性材料---磁性片很好地解決了手機中的SAR 值問題,采用仿真的方法可以很直觀地看出天線的輻射強度,找出天線的熱點,從而為設計中磁性片的尺寸和放置提供了良好的指導方向,減低測試成本,加速設計周期。

從仿真的結果看,該手機的SAR 值達不到美國限值標準1.6W/Kg 的要求。并且從該方向圖可以看出,該手機向人頭部分的輻射較強,我們在手機鍵盤和PCB 之間增加一塊磁性片,這樣可以減弱天線向人頭部位的電磁場強度,同時也加強了手機向人頭外的電磁場強度。從而得到減低SAR 值的目的。

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