• 제목/요약/키워드: WLAN Dual band

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WLAN용 이중대역 칩 안테나 구현 (Implementation of the Dual Band Chip Antenna for WLAN)

  • 강정진;이영대;노경택;최종인
    • 한국인터넷방송통신학회논문지
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    • 제9권1호
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    • pp.103-107
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    • 2009
  • 본 논문은 WLAN(Wireless Local Area Network)용 이중대역 칩 안테나를 설계 제작하였고, 외장형 AP(Access Point) 안테나와 달리 작은 LAN카드에 내장된다. 안테나의 사이즈에 제한이 있으므로 가능한 유전율이 높은 유전체를 이용하였으며, 수급의 문제, 가격의 문제, 특성의 문제 등을 종합적으로 고려했을 때, 세라믹의 상대 유전율은 9.8, 두께는 3.5mm와 5mm를 사용하였다. 설계 제작된 세라믹 안테나는 IEEE 802.11.a,g 그리고 b까지 트리플 모드로 사용할 수 있을 뿐 아니라 광대역에서 사용할 수 있다. 사용가능한 주파수 밴드는 2.4~2.5GHz & 4.9~5.85GHz의 광대역 특성을 가지며, 전 주파수 대역에서 비교적 일정한 성능을 갖는다.

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WLAN 적용을 위한 두 개의 분기 선로를 갖는 CPW 급전 모노폴 안테나의 설계와 제작 (A Design and Implementation of CPW-fed Antenna with Two Branch Strip for WLAN Applications)

  • 윤중한;최영규
    • 한국전자통신학회논문지
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    • 제10권4호
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    • pp.441-448
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    • 2015
  • 본 논문에서는 WLAN 시스템에 적용 가능한 이중 대역을 갖는 안테나를 설계, 제작 및 측정 하였다. 제안된 안테나는 CPW 급전 구조를 바탕으로 두 개의 선로로 구성되어 있으며 두 개 분기 선로의 길이 조정을 통해 이중 대역 특성을 갖도록 설계하였다. 최적화된 수치를 얻기 위해 상용 툴인 HFSS을 사용하여 $L_5$, $L_8$, $W_3$, $W_5$, $W_9$ 파라미터에 대한 시뮬레이션을 수행하였다. 제안된 안테나를 얻어진 최적화된 수치를 사용하여 FR-4 기판위에 제작하였다. -10dB 임피던스 대역폭을 기준으로 반사손실에 대한 측정결과, 2.4 GHz 대역에서 1,095 MHz (1.57~2.665 GHz) 그리고 5 GHz 대역에서 1,680 MHz (4.99~6.67 GHz)의 대역을 얻었으며 WLAN에서 요구하는 대역폭을 만족시켰다. 또한 WLAN 대역에서 이득과 방사패턴의 특성을 얻었다.

Miniaturization of a CPW-fed Dual-Band Antenna for GSM 1800/1900 and WLAN 5 GHz Applications

  • Borah, Janmoni;Sheikh, Tasher Ali;Roy, Sahadev
    • Transactions on Electrical and Electronic Materials
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    • 제18권2호
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    • pp.119-123
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    • 2017
  • This paper presents a unique and miniaturized dual-band coplanar waveguide (CPW-fed) antenna for modern wireless communication. A new technique of using a modified ground structure (MGS) and frequency shifting strips (FSS) has been employed in the design to achieve dual-frequency operation. The proposed antenna generates two separate impedance bandwidths and covers the minimum required frequency bands of GSM 1800, GSM 1900, and Wi-Fi/WLAN 5 GHz. The proposed antenna is relatively small ($17{\times}20mm^2$) and operates over frequency ranges 1.51~2.06 and 4.43~6.70 GHz. The designed antenna was simulated using Ansoft HFSS, a FEM based simulator, and antenna characteristics, such as reflection coefficient, gain, radiation efficiency, radiation pattern, impedance bandwidth, VSWR, surface current, and electric field distributions, are reported in this paper. The effect of the antenna's key structural parameters on its performance is also analyzed.

무선 LAN 엑세스 포인트용 2.4 GHz, 5 GHz 이중공진 안테나의 설계 및 구현 (Design and Implementation of 2.4 ㎓ and 5 ㎓ Dual Band Antenna for Access Point of Wireless LAN)

  • 김창일;오종대;양운근;김성민
    • 한국전자파학회논문지
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    • 제14권3호
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    • pp.304-311
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    • 2003
  • 본 논문에서는 무선 LAN 엑세스 포인트용 2.4 ㎓, 5 ㎓ 이중공진 안테나를 제안한다. 두 가지의 서비스를 수용하기 위해서는 양쪽 주파수 대역 모두에서 동등한 이득특성을 보여야 한다. 두 개의 서로 다른 주파수 대역에서 동등한 이득 특성을 나타내기 위하여 선형배열(collinear array)을 적용하였다. 3차원 전산모의실험 프로그램인 CST MWS(Microwave Studio)를 사용한 선형배열 이중공진 안테나에 대 한 전산모의실험 결과 최대 이득은 2.4 ㎓에서 4.7 dBi, 5.7 ㎓에서 5.2 dBi를 나타내었다 2.4 ㎓에서 측정된 이득이 선형배열을 적용하여 2.1 ㏈ 증가되었다. 선형배열 이중공진 안테나의 측정결과 무선 LAN에 적용 가능한 성능을 나타내었다.

WLAN 시스템을 위한 두 개 원호 형태 안테나의 설계와 제작 (Design and Manufacture of CPW-fed Two Arc-shaped Antenna for WLAN Applications)

  • 윤중한
    • 한국정보통신학회논문지
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    • 제19권4호
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    • pp.765-771
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    • 2015
  • 본 논문에서는 WLAN 시스템에 적용 가능한 이중 대역을 갖는 원호 모양 안테나를 설계 및 제작 하였다. 제안된 안테나는 CPW 급전 형태를 기본으로 두 개의 분기되는 원형 모양 방사체와 접지면으로 구성하였다. 최적화된 파라메타를 얻기 위해 상용 툴(HFSS)을 사용하여 시뮬레이션 하였으며 파라메타 연구를 통해 최적화된 수치를 얻었으며 제안된 안테나를 제작하였다. 시뮬레이션 결과와 측정결과를 비교하였으며 -10dB 임피던스 대역폭을 기준으로 WLAN 대역을 만족하는 특성을 얻었다. 그리고 동작대역에서 측정된 이득과 방사패턴의 특성을 나타내었다.

인덕티브 브릿지를 가진 WLAN 이중 대역 이중 사각 패치 안테나 (Double Square Patch Antenna with Inductive Bridges for WLAN Dual-Band)

  • 양찬우;정창원
    • 한국산학기술학회논문지
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    • 제10권10호
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    • pp.2615-2618
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    • 2009
  • 본 논문에서는 WLAN 11 a/b/g 대역(2.4 GHz/5.5 GHz)용 4개의 브릿지(bridge)를 가진 이중 사각 패치(double rectangular patch) 안테나를 소개 하였다. 5.5 GHz 주파수 대역용 평면형 사각 패치는 이중 대역동작을 위해 2.4 GHz에서 동작하는 외부 사각 패치와 4개의 인덕티브 브릿지(inductive bridge)를 통해 연결되어 있다. 제안된 안테나는 4개의 인덕티브 브릿지의 넓이를 가변 하여 사용 주파수 대역을 튜닝 할 수 있으며, 안테나의 최대 이득은 5.5 GHz 주파수 대역에서 3.7 dBi 이고 2.4 GHz 주파수 대역에서는 5 dBi이다.

LTE, ISM, WLAN에 적용 가능한 Arm 구조 삼중대역 안테나 최적 설계 (The Optimal Design of a Triple-Band Antenna with Additional Arm Resonating Structure for LTE, ISM and WLAN Application)

  • 이승제;오승훈;이정혁;김형석
    • 전기학회논문지
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    • 제63권12호
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    • pp.1655-1660
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    • 2014
  • In this paper, we propose a design of a triple-band microstrip circular patch antenna. The proposed antenna generates the triple frequency resonance at 1.85GHz(LTE), 2.45GHz(ISM) and 5.5GHz(WLAN). Firstly, we design the dual-band antenna. The dual-band antenna consist of the circular patch, slits, and the slot. The circular patch and slot are designed for dual frequency of 2.45GHz and 5.5GHz, respectively. And then the dual-band antenna is combined with additional arm-shaped structure for the triple-band characteristic. The arm-shaped structure is operated as the dipole. It is designed for lowest frequency of 1.85GHz. Each part of the antenna unites to a new structure. In order to design the proposed antenna automatically and optimally, APSO algorithm is adopted. During APSO, the mismatch of the proposed antenna is resolved. The optimal designed antenna has an acceptable return loss(-10dB) at each bands(i.e, 1.85GHz, 2.45GHz and 5.5GHz).

Rectangular Ring Open-Ended Monopole Antenna with Inverted L-Strip for WLAN Dual-Band Operations

  • Yoon, Joong-Han
    • Journal of information and communication convergence engineering
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    • 제10권4호
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    • pp.321-328
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    • 2012
  • A novel design for a simple rectangular ring with open-ended monopole antenna wireless local area network (WLAN) applications is proposed in this article. The proposed antenna consists of an open-ended rectangular ring, an inverted L-strip, and a rectangular slit in the ground plane, and is fed by a 50 ${\Omega}$ microstrip feed-line. Prototypes of the proposed antenna were designed, fabricated, and tested. Experimental results show that the proposed antenna receives 2.3125-2.775 GHz and 4.8625-6.7125 GHz with a return loss less than -10 dB, covering the required bandwidths of the 2.4/5.2/5.8 GHz WLAN standards. Meanwhile, the 2D radiation patterns and 3D gain performance of the antenna in the operation bands were also observed and discussed.

Circular Ring Open-Ended Monopole Antenna with Strip for WLAN Dual-Band Operations

  • Yoon, Joong-Han
    • Journal of information and communication convergence engineering
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    • 제12권1호
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    • pp.1-7
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    • 2014
  • A novel design of a simple circular ring with open-ended monopole antenna for wireless local area network (WLAN) applications is proposed in this article. The proposed antenna consists of an open-ended circular ring and $50-{\Omega}$ microstrip feed-line. The proposed antenna is capable of generating two separate resonant modes with good impedance-matching conditions. A prototype of the proposed antenna is designed, fabricated, and measured. Acceptable agreement between the measurement and simulation results is achieved. Experimental results show that the proposed antenna has operating bandwidths of 1.99-3.04 GHz and 5.08-6.1 GHz with a return loss of less than -10 dB, covering the required bandwidths of the 2.4/5.2/5.8-GHz WLAN standards. This is a microstrip antenna for IEEE 802.11a/b wireless local area networks applications. Meanwhile, the two-dimensional (2D) radiation patterns and three-dimensional (3D) gain performance of the antenna are also observed and discussed.

A Compact LTCC Dual-Band WLAN Filter using Two Notch Resonators

  • Park, Jun-Hwan;Cheon, Seong-Jong;Park, Jae-Yeong
    • Journal of Electrical Engineering and Technology
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    • 제8권1호
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    • pp.168-175
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    • 2013
  • This paper presents compact dual-band WLAN filter and filter module. They were developed by embedding all of the passive lumped elements into a LTCC substrate. In order to reduce the size/volume of the filter and avoid EM parasitic couplings between the passive elements, the proposed filter was designed using a 3rd order Chebyshev circuit topology and J-inverter transformation technology. The 3rd order Chebyshev bandpass filter was firstly designed for the band-selection of the 802.11b and was then transformed using finite transmission zeros technologies. Finally, the dual-band filter was realized by adding two notch resonators to the 802.11b filter circuit for the band-selection of the 802.11a/g. The maximum insertion losses in the lower and higher passbands were better than 2.0 and 1.3 dB with minimum return losses of 15 and 14 dB, respectively. Furthermore, the filter was integrated with a diplexer to clearly split the signals between 2 and 5 GHz. The maximum insertion and minimum return losses of the fabricated module were 2.2 and 14 dB at 2.4 - 2.5 GHz, and 1.6 and 19 dB at 5.15 - 5.85 GHz, respectively. The overall volume of the fabricated filter was $2.7{\times}2.3{\times}0.59mm^3$.