In this letter, a novel antenna with a miniaturized aperture is proposed. The substrate including a split-ring resonator array is inserted into a size-reduced open-ended waveguide. For a low return loss and high radiation efficiency, the ring arrangement is optimized, and a stepped transition using H-plane discontinuity is proposed. The proposed antenna achieves a 70% aperture reduction compared to a conventional standard waveguide antenna of WR-187 (47.6 mm${\times}$22.2 mm). The return loss drops significantly at three frequencies, and a reasonable gain is achieved. The aperture-miniaturized antenna can be used in many antenna applications such as near-field measurement.
'Structural surface becomes an antenna.' This term, CAS, indicates antenna embedding in structural surfaces. The CAS is composed of several composite laminates and Nomex honeycombs, and microstrip antenna elements are inserted between layers with designed configurations. Constituent materials are selected considering electrical contributions as well as mechanical performances. Antenna design with adhesive films are impossible because cf their thin and rough distributions between honeycomb and substrate. Therefore, adhesive effects on antenna performances in CAS are experimentally investigated, CAS with targeted impedance and radiation characteristics are designed considering adhesive effects.
본 연구에서는 원형편파 특성을 갖는 마이크로스트립형 패치 안테나를 제작하였다. 먼저 마이크로스트립 안테나의 이론적 해석을 통하여 90도 위상차로 인하여 발생하는 원형편파 안테나의 패치 형태를 연구하였으며, 원형편파 중에서도 좌선회 원형편파와 우선회 원형편파 안테나에 대해서도 연구를 행하였다. 이러한 해석을 토대로, 기판을 설정하고 모멘트 법의 Ensemble 5.0을 이용하여 시뮬레이션 한 후 가장 적절한 원형편파 안테나를 구상하였다. 그로부터 서로의 위상 차 문제에 대하여 해결 방안을 연구한 후 원형편파 안테나를 설계하였고, 이를 제작하였다. 또한, 제작된 원형편파 안테나특성을 Network Analysis를 통하여 분석하였다.
This letter presents the design for a low-profile planar inverted-F antenna (PIFA) that can be stuck to metallic objects to create a passive radio frequency identification (RFID) tag in the UHF band. The designed PIFA, which uses a dielectric substrate for the antenna, consists of a U-slot patch for size reduction, several shorting pins, and a coplanar waveguide feeding structure to easily integrate with an RFID chip. The impedance bandwidth and maximum gain of the tag antenna are about 0.3% at 914 MHz for a voltage standing wave ratio (VSWR) of less than 2 and 3.6 dBi, respectively. The maximum read range is about 4.5 m as long as the tag antenna is on a metallic object.
Ta, Son Xuat;Kim, Byoung-Chul;Choo, Ho-Sung;Park, Ik-Mo
Journal of electromagnetic engineering and science
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제11권3호
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pp.227-233
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2011
This paper describes the development of a broadband quasi-Yagi antenna using a folded dipole driver. The antenna is designed on a low-permittivity substrate to reduce the surface wave effect, and hence the gain can be enhanced easily by adding directors. The folded dipole driver is connected to a 50-${\Omega}$ microstripline via a simple broadband microstrip-to-coplanar stripline transition with a quarter radial stub. The key motivation for the use of a folded dipole is to increase the input impedance at the driver, allowing a smaller mismatch loss between the antenna driver and the coplanar stripline feed. The proposed antenna has a measured bandwidth of 4.67~6.26 GHz for the -10 dB reflection coefficient, and a flat gain of 4.86~5.15 dB within the bandwidth.
We analyzed the cross-shaped microstripline-fed slot antenna with the reflector using FDTD(Finite-Difference Time-Domain) method in this paper. The proposed antenna uses RR Duroid-5880 substrate(relative permittivity 2.2 and height(1.578 mm) of dielectrics), and compares the optimized results of other kind substrates. The maximum bandwidth of the proposed antenna is from 1.91 GHz to 5.21 GHz, which is approximately 1.437 octave for the VSWR $\leq$ 2. It was found that the bandwidth of the antenna depend highly on the length of the horizontal and vertical feedline as well as the offset position of the feedline. The experimented data for the VSWR and the radiation pattern of the antenna are also represented.
본 논문에서는 5GHz 대역의 무선랜용으로, 대역폭 확대와 고이득에 중점을 둔 마이크로스트립 패치 안테나를 패치의 크기(W, L), 슬롯의 길이(C), 슬롯의 폭(D) 등의 설계 파라미터에 대한 영향을 HFSS (High Frequency Structural Simulator)을 이용하여 분석 한 후, FR-4기판을 사용하여 안테나를 제작하고 특성을 분석하였다. 제작된 안테나 특성 측정 결과, 안테나의 중심 주파수는 5.2GHz, 반사손실은 -41.17dB, 대역폭은 258MHz의 특성을 보였고, 또한 VSWR은 1.1의 값을 얻을 수 있었다
In this study, a novel wideband conformal thin antenna is presented for endoscopic capsule application at the 915 MHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band. The thickness of the antenna is only 0.2 mm which can be wrapped inside a capsule's inner wall. By cutting meandered slots on patch, open end slots on ground and utilizing long arm, the proposed antenna can obtain significant size reduction. The net volume of the proposed antenna including substrate and superstrate is only $37.4mm^3$ ($187mm^2$ surface area). This conformal antenna has shown good performance through simulation and measurement with maximum gain of -23 dBi and wide bandwidth from 137 MHz - 205 MHz depending on different environment. In addition, the effect of internal materials specially metallic battery is discussed briefly.
본 논문에서는 S밴드(24 GHz)와 C밴드(4-8 GHz)에서 사용가능한 비동심원 복사구조와 저 임피던스 급전구조를 갖는 소형 광대역 원형 링슬롯 안테나를 제안하였다. 본 안테나는 유전율 4.3, 두께 1mm의 기판을 대상으로 해석되었다. 제안된 안테나의 측정된 임피던스 대역폭은 $118%(S_{11}{\leq}-10dB)$이므로 기존의 원형 링슬롯 안테나보다 훨씬 광대역이다. 또한 주요 설계변수들을 변화시켰을 때 변경되는 안테나의 특성을 연구함으로써 최적화설계에 도움이 되도록 하였다.
저손실, 전자기 완전차폐, 고전력 특성을 갖는 기판집적 도파관(SIW)을 이용하여 X-band $8{\times}16$ 이중편파 능동 위상배열안테나 시스템을 구현하였다. 16-way SIW 전력분배 네트워크의 측정된 순수 삽입손실(0.65 dB)은 마이크로스트립 경우보다 1 dB 감소하였으며, SIW 부배열($1{\times}16$) 안테나 소자의 측정된 방사효율(73 %)은 약 2배(3 dB) 향상되었다. 이러한 SIW를 이용한 분배손실과 방사효율의 상당한 개선은 능동 위상 배열안테나 시스템에서 고전력 증폭기의 최대출력(P1 dB)을 저감하고, 총 전력소모를 약 30 % 절감할 것이다. SIW 기반으로 제작된 X-band $8{\times}16$ 이중편파 능동 위상 배열안테나 시스템을 이론적인 제어벡터만을 생성하여 0도, 5도, 9도, 18도의 정밀한(최대편차 2도) 빔 조향을 측정하였으며, 열주기/진공 시험에서 우주환경 적합성을 확인하였다. 고효율 SIW 배열안테나 시스템은 고성능 레이더는 물론 차세대 무선통신(5G)을 위한 Massive MIMO와 다양한 밀리미터파 통신시스템(60 GHz WPAN, 77 GHz 자동차 레이더, 초고속 디지털 전송시스템 등)에 매우 유용할 것으로 기대한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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