본 논문은 크기가 소형화된 광대역 기생 패치 안테나를 제안한다. 폭이 좁아진 주 패치의 두 방사 모서리부에 U자 형태의 기생 패치를 설계하여 안테나 전체 크기를 감소시키고, 주 패치와 기생 패치 사이의 E-plane 및 H-plane을 통한 electromagnetic coupling에 의해 광대역 특성을 얻는다. 안테나 방사 소자들의 전체 크기는 $18{\times}17.6\;mm^2$ 이고, 접지면과 유전체를 포함한 전체 크기는 $25{\times}30{\times}4\;mm^3$이다. 설계된 안테나는 FR4 유전체를 이용해 제작하였으며, 5.12 GHz와 6.08 GHz의 공진 주파수와 5.5 GHz 중심 주파수를 기준으로 27.3 %(1.5 GHz)의 대역폭을 갖는다. 측정된 안테나의 방사 패턴은 일반적인 마이크로스트립 패치 안테나와 유사하다.
Somsongkul, T.;Lorpichian, A.;Janchitrapongvej, K.;Anantrasirichai, N.;Wakabayashi, T.
제어로봇시스템학회:학술대회논문집
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제어로봇시스템학회 2003년도 ICCAS
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pp.1664-1667
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2003
Aperture-coupled microstrip antenna is one type of microstrip antennas. This type of antenna has bandwidth wider than simple microstrip antenna. Herein, we use two substrates, that have the same dielectric constant 2.47 (PTFE-quartz) in which upper substrate is a rectangular patch. The microstrip patch is fed by a microstrip line which is printed on lower substrate, through an aperture or slot in the common ground plane of patch and microstrip feed. This antenna is analyzed by using Finite Difference Time Domain (FDTD) method the specific design frequency 10 GHz and match impedance is 50 ohms. The simulation results of its characteristics are input impedance, return loss, VSWR and radiation patterns respectively.
Journal of information and communication convergence engineering
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제10권2호
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pp.123-128
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2012
In communication systems, there are various types of microstrip antenna that can be used for many applications. This paper mainly focuses on the simple design of an inset rectangular microstrip patch antenna to operate at a frequency of 2.45 GHz for rectenna design. The study involves using an high frequency structure simulator to design the antenna dimensions and to determine its performance. This antenna is based on a thickness of 1.6 mm flame retardant 4 (FR-4) substrate having a dielectric constant of approximately 4.7, an inset feed, and a ground plane. After simulation, the antenna performance characteristics such as its return loss, voltage standing wave ratio, gain, and radiation pattern were obtained and compared with the fabricated measured antenna.
Dual-band microstrip antenna is designed for industrial-scientific-medical(ISM) band of 2.4㎓ and 5.8㎓ using finite-difference time-domain method(FDTD). Cross Patch fed by aperture in the ground plane of microstrip line is proposed as radiation element of antenna, which is 2 rectangular Patch is overlapped. To design antenna, change of input impedance by aperture and stub length change is examined. And it is investigated that center frequency and -10 ㏈ bandwidth by Length of radiation element and width change. Experimental result about reflection Loss confirmed that agree well with analysis results of FDTD and IE3D, And -3 ㏈ beam width, front to back ratio and gain in frequency 2.43㎓ and 5.79㎓ is presented by measuring radiation Pattern of antenna.
In this paper, describes the design of PIFA for PDA which has parasitic patch to expand the impedance bandwidth and miniaturization technique to consider the radiation pattern. To expand the impedance bandwidth, generated resonant frequency of parasitic patch is different from that of main patch. To miniaturize the physical dimension, using the folded edge and rectangular slot. The obtained impedance bandwidth is 9.4% ($2.29GHz{\sim}2.515GHz$) at VSWR${\leqq}$2 and antenna gain is 2dBi within the operating frequency.
A new magnetostrictive patch array transducer for the generation and detection of torsional waves is developed fur the on-line health monitoring of rotating shafts. Even though the torsional wave is useful in nondestructive evaluation due to its non-dispersive property, a transducer generating torsional waves in rotating shafts has not been developed so far. In this research, a torsional wave transducer using the magnetostrictive effect is newly developed. By bonding an away of magnetostrictive rectangular patches on the outer surface of the shaft at an oblique angle of $45^{\circ}$ and encircling the array by a solenoid coil, we have successfully generated and measured torsional waves by the developed transducer. Several experiments were carried out to check the transducer performance.
본 논문은 구형 마이크로스트립 안테나의 H-plane 상호결합에 관한 연구이다. 두 안테나의 상호결합을 계산하기 위해서 단일 마이크로스트립 패치의 교사저항을 구하였으며 결합된 전송선로를 even mode와 add mode로 분발하여 각 mode의 특성저항와 실효 유전률을 계산하였다. 이로부터 자계적으로 결합된 안테나를 S-band 주파수에서 S-parameter를 구한 결과 이론치와 실험치가 거의 일치함을 확인할 수 있었다.
본 논문에서는 U형 접지면 상의 E-패치 안테나를 설계하고 실험적으로 고찰한다. 교차편파를 줄이고 마이크로스트립 패치 안테나의 이득을 향상하기 위하여 U형 접지면 상에 마이크로스트립 패치 안테나를 설치한다. 주방사체로서, 가능한 안테나 크기를 줄이기 위하여 E형 패치를 사용한다. 또한 안테나의 대역폭을 향상시키기 위하여, 가능한 두꺼운 기판의 낮은 유전율이 사용되고 E형 패치 안테나의 공기층 위에 사각형 패치가 씌워진다. 안테나의 방사 특성은 CST 5.0 시뮬레이션 소프트웨어로 계산된다. 실험결과 접지면의 벽 높이를 증가할수록 안테나 교차편파가 감소하고 이득이 증가한다.
Chebyscheff다항식을 이용한 Rectangular Microstrip Patch Antenna Array을 제작하였다. 설계된 상대적 전류 분포는 1:2:2:1이고 Array Antenna의 입력 어드미턴스와 반사 손실은 급전 선로를 포함한 전송 선로 모델로부터 계산되었다. 계산된 공진 주파수 값은 측정 된값과 잘 일치하였다. 또한 이상회로를 이용한 전자적 빔 Scanning 방법이 제시되었따.
Rectangular microstrip antenna with parasitic element is analyzed. Radiation admittance and equivalent circuit parameters between rectangular microstrip antenna and parasitic element are obtained by using equivalent ${\pi}$-network parameters of the slit in the wall of the parallel plate waveguide filled with homogeneous dielectric. The return loss is calculated and measured as a function of frequency with gap width 0.5mm between the patch and parasitic element. The experimental results are in fairly agreement with calculated values.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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