• 제목/요약/키워드: Cylindrical Magneto Material(CMM)

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CMM 급전 구조를 가지는 광대역 다이폴 안테나의 설계 (Design of Broad Bandwidth Dipole Antenna with CMM Feeding Probe Structure)

  • 이지철;민경식
    • 한국전자파학회논문지
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    • 제21권9호
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    • pp.1030-1036
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    • 2010
  • 본 논문은 다이폴 타입 안테나의 광대역화를 위한 원통형 자성 매질 구조를 가지는 급전 프로브의 시뮬레이션 설계를 제안한다. 저주파수 대역의 확보를 위해 고투자율의 자성체를 설계 계산에서 고려하였다. 광대역 특성은 투자율에 의존하지 않고, 자성체와 급전 프로브 사이의 거리($r_m$)와 자성체의 두께($t_m$)의 조정에 의해 구할 수 있다는 것이 확인되었다. 뿐만 아니라, 원통형 자성 매질의 구조를 가지지 않는 설계 안테나의 크기와 비교하여 약 18 % 정도 소형화시킬 수 있었다.

원통형 자성체를 이용한 고이득 및 광대역 안테나 설계 (High gain and broad bandwidth antenna design using cylindrical magneto material)

  • 이지철;민경식
    • 한국항해항만학회지
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    • 제34권1호
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    • pp.21-26
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    • 2010
  • 본 논문은 패치 안테나의 급전선 주위에 원통형 자성체을 이용하여 안테나의 고이득 및 광대역 안테나 설계법에 대해서 기술한다. 안테나의 고이득 설계를 위해서 급전선 주위에 생기는 자기장과 원통형 자성체 주위에 생기는 자기장을 결합시켜 급전선에 강한 전류를 유도시키는 방법을 사용하였고, 안테나의 광대역 설계를 위해서 shorting 스티브를 추가한 PIFA의 원리를 적용하여 설계하였다. 단일 원통형 자성체의 경우, 참고 안테나와 비교하여 3.96 dB 이득이 증가하였으나 대역폭 특성은 개선되지 않았다. 이중 원통형 자성체의 경우, 참고 안테나와 비교하여 이득은 약 10 dB 개선되었으며, -10 dB 이하 대역폭은 700 MHz(50 MHz~750 MHz)로써 광대역 특성을 가지는 안테나를 설계하였다.

Approximation Equation for Broad Bandwidth Antenna Design Using CMMS

  • Min, Kyeong-Sik;Lee, Ji-Chul
    • Journal of electromagnetic engineering and science
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    • 제10권4호
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    • pp.296-302
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    • 2010
  • This paper proposes an approximate equation for broad bandwidth conditions in an antenna feeding probe design with a cylindrical magneto material structure (CMMS). The bandwidth calculation has been conducted according to the relation between the distance ($r_m$) between the magneto material and feeding probe, and the magneto material thickness ($t_m$) for a given ${\mu}_r$. The bandwidth of a proposed antenna with CMM feeding structure is improved about 182 %, when ${\mu}_r=20+j0.001$, in comparison with the bandwidth of an antenna without CMMS. The maximum error extent between the bandwidth calculated by the approximation equation and by the numerical calculation of the proposed antenna is about $\pm$3.2 % for ${\mu}_r=10+j0.001$. The approximation equation proposed in this study can solve the conventional problem of the complex process and the long time required for reiterative calculation, and allow simple and precise design with prediction. The accuracy of an approximated equation is compared with the results calculated by a commercial tool and verified by reasonable agreement between them.