Exactly aclculated antenna factors are requeired for determining EMI levels in an actual radiated emission test. In this paper, the antenna factors of short dipole antennas above the ground plane are calculated theoretically for the antenna with Roberts balun specified ANSI C63.5 regulation. Also treated is a half-wavelength dipole antenna with Roberts balun to compare the antenna factors with those of resonant dipole antenna. In formulationof antenna factors the antenna is treated as the boundary value problem of Maxwells equations and is analyzed by the Galerkins method of moments. The balun is treated using circuit theory based on power transmission mismatch.
본 논문에서는 대수 주기 코흐 다이폴 안테나(LPKDA: Log Periodic Koch Dipole Antenna)의 크기를 줄이기 위해 코흐 다이폴 소자를 칸토어 코흐 다이폴 소자로 대체한 대수 주기 칸토어 코흐 다이폴 안테나(LPCKDA: Log Periodic Cantor Koch Dipole Antenna)를 제안하였다. 제안된 안테나의 타당성을 확인하기 위하여 0.5~1.5 GHz의 주파수에서 동작하는 LPCKDA를 설계 및 제작하여 기존의 LPKDA(LPKDA: Log Periodic Koch Dipole Antenna)의 특성과 비교하였다. 그 결과, 본 논문에서 제안한 LPCKDA는 다이폴 소자의 길이를 약 5 % 줄이면서 복사 특성이 LPKDA와 비교하여 거의 차이가 없는 것으로 나타났다.
본 논문에서는 PIN 다이오드를 사용하여 disk-loaded 다이폴 안테나와 folded 다이폴 안테나로 형상이 변화하는 새로운 구조의 소형 안테나를 개발하였다. 개발된 안테나는 PIN 다이오드의 RF on/off 특성을 이용하여 안테나의 전기적 길이를 변화시켜 이중 대역에서 동작하며, 저주파 대역에서는 높은 복사 저항 값을 가지는 folded 다이폴 안테나로 동작하고 고주파 대역에서는 수평 방향으로 무지향성의 복사 패턴과 수직 방향으로 도넛 형태의 복사 패턴을 가지는 disk-loaded 다이폴 안테나로 동작한다. 제안된 안테나는 $20{\sim}300$ MHz에서 30cm 다이폴 안테나에 비해 크기가 소형화 되었음에도 높은 이득을 가진다. 또한, $300{\sim}1,300$ MHz에서 $80^{\circ}$ 이상의 넓은 빔 폭을 가짐으로써 방향 탐지 안테나로 사용이 가능하다.
본 논문은 Wi-Fi 환경내 스마트기기의 무선전력전송을 위한 유연한 소형 다이폴 안테나를 제안한다. 제안된 안테나는 중앙에 분할고리공진기를 가진 다이폴 안테나 구조이며, 크기가 32mm인 소형 다이폴 안테나이다. 분할고리공진기 다이폴 안테나는 동일 크기의 다이폴 안테나에 비해 약 20% 파장을 줄이는 결과를 보였다.
본 논문에서는 1~6GHz 대역에서 동작하는 소형 대수 주기 다이폴 배열 (LPDA: Log-periodic Dipole Array) 안테나에 관해 연구하였다. LPDA 안테나의 폭을 소형화하기 위해 역(inverted)-L 형태의 다이폴 소자를 사용하였고, 전체 길이를 줄이기 위해 각 다이폴 소자 간의 간격을 줄였다. 역-L 형태의 다이폴 소자의 top-loading 길이를 증가시킬수록 LPDA 안테나의 폭을 더 줄일 수 있으나, 대역폭과 이득은 상대적으로 감소함을 알 수 있었다. 최종 제작된 소형 LPDA 안테나는 FR4(비유전율 4.4, 두께 1.6 mm) 기판 상에 제작되었고, 표준 LPDA 안테나와 비교하여 폭이 32%, 길이가 49% 줄어들었다. 측정한 이득은 1~6GHz 대역에서 1~3.1 dBi 범위에 있다.
This paper describes design for dual-linear polarization antenna using EMC(electromagnetic-coupled) dipole. EMC dipole has a simple element structure and it is fed by microstrip line. Vortical and horizontal polarization are determined by structure of dipole fed by microstrip line. FDTD Method is used for an analysis of antenna element. Length, width, height and offset of dipole are designed for 1-element antenna. Resonant length of diploe differs from the calculated value by a formula because of coupling effect of dipole and feed line. Radiation Power is controlled by the offset of dipole. In prectical fabrication of antenna array, a constant height of dipoles is required. Therefore, the teflon plate with height of 0.8 mm is considered in antenna element design for the vertical polarization.
본 논문에서는 1.7-2.7 GHz 대역에서 동작하는 이동통신 기지국용 광대역 직렬 급전 보우타이 다이폴 쌍(series-fed bow-tie dipole pair; SBDP) 안테나를 제안하였다. 기존의 직렬 급전 다이폴 쌍(series-fed dipole pair; SDP) 안테나에서 사용하는 직선 스트립 다이폴 소자 대신에, 제안된 안테나는 보우타이 모양의 다이폴 소자를 사용하였다. 시뮬레이션 분석 결과, 양 끝으로 벌어진 각도가 증가할수록 안테나의 가장 낮은 동작 주파수가 저주파수 대역으로 이동하였으며, 이를 이용하여 저주파수 대역으로 이동한 만큼 다이폴 소자의 길이를 줄일 수 있다. 양 끝으로 벌어진 각도가 10도인 SBDP 안테나를 FR4 기판(비유전율 4.4, 두께 1.6 mm) 상에 제작하였고, SDP 안테나와 비교하여 폭이 10% 줄어들었다. 제작된 SBDP 안테나를 측정한 결과, 전압 정재파비(voltage standing wave ratio; VSWR)가 2 이하인 임피던스 대역폭은 48.8% (1.69-2.78 GHz), 이득은 5.8-6.3 dBi, 전후방비는 14-17 dB이다.
본 논문에서는 대수주기 다이폴 안테나(LPDA: Log-Periodic Dipole Antennas)의 크기를 줄이기 위해 다이폴 소자를 벤트 다이폴 소자로 대체한 대수주기 벤트 다이폴 안테나(LPBDA: Log-Periodic Bent Dipole Antennas)를 제안하였다. 1 ㎓∼3 ㎓ 사이에서 동작하는 LPBDA를 설계하고 모멘트법을 이용하여 복사특성을 해석하여 LPDA의 특성과 비교 검토하였다. 그 결과 본 논문에서 제시한 LPBDA는 다이폴 소자의 길이를 약 20% 줄이면서도 복사특성이 LPDA와 비교하여 거의 차이가 없는 것으로 나타났으며, 제작 측정한 LPBDA의 특성도 계산 결과에 근접했다.
Journal of electromagnetic engineering and science
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제19권2호
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pp.115-121
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2019
This paper presents the effects of the position of the split of a split-ring resonator (SRR) on the performance of a composite broadband printed dipole antenna. The antenna is made of two printed dipole arms enclosed by two rectangular and identically printed SRRs. One dipole arm and the SRR are printed on the top side of the substrate, while the other dipole arm and SRR are printed on the bottom side of the same substrate. By changing the position of the split on the SRR, different antenna characteristic values are obtained, namely, for impedance bandwidth and radiation patterns. The split position is thus a critical parameter in antenna design, because it influences the antenna's major performance immensely. Different split positions and their consequences for antenna performance are demonstrated and discussed. The antenna generates linearly polarized radiations, and it is computationally characterized for broadband characteristics. The optimized compact antenna has overall dimensions of 9.6 mm × 74.4 mm × 0.508 mm (0.06λ × 0.469λ × 0.0032λ at 1.895 GHz) with a measured fractional bandwidth of 60.31% (1.32 to 2.46 GHz for |S11| <-10 dB) and a radiation efficiency of >88%.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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