• 제목/요약/키워드: antenna gain

검색결과 1,490건 처리시간 0.026초

4×2 미앤더라인 배열 구조를 이용한 광대역 8 dBi 이중 다이폴 준-야기 안테나 (Broadband 8 dBi Double Dipole Quasi-Yagi Antenna Using 4×2 Meanderline Array Structure)

  • 여준호;이종익
    • 한국항행학회논문지
    • /
    • 제28권2호
    • /
    • pp.232-237
    • /
    • 2024
  • 본 논문에서는 4×2 미앤더라인 배열 구조를 이용하여 8 dBi 이득을 유지하는 광대역 이중 다이폴 준-야기 안테나에 대하여 연구하였다. 4×2 미앤더라인 배열 구조는 미앤더라인 도체 모양의 단위 셀로 구성되며, 이중 다이폴 준-야기 안테나의 두 번째 다이폴 안테나 위에 배치하였다. 일반적으로 많이 사용하는 여러 개의 스트립 도파기를 사용한 경우와 동일한 크기의 FR4 기판에 설계하였고, 입력 반사 계수와 이득 특성을 비교하였다. 비교 결과, 기존의 다중 스트립 도파기를 사용하였을 때 보다 주파수 대역폭이 6.3% 증가하였고, 이득이 8dBi 이상인 주파수 대역폭은 10.1% 증가하고 평균 이득도 조금 증가하였다. 제작된 안테나의 전압 정재파비 (VSWR; voltage standing wave ratio)가 2 이하인 대역은 1.548-2.846 GHz (59.1%)이고, 1.6-2.8 GHz 대역에서 이득이 8 dBi 이상으로 측정되었다.

TV, FM방송용 고이득 공중선의 설계 및 시험결과 I (Desing and Manufacturing of Super Gain Antenna for TV & FM Broadcasting)

  • 정만영;김준호
    • 전기의세계
    • /
    • 제14권1호
    • /
    • pp.13-25
    • /
    • 1965
  • A super gain antenna relating to TV & FM broadcasting for Seoul area is designed and manufactured. It is analyzeied with the equivalent circuit, and then manufactured according to the design method. Some practical measurements pertaining to various characteristics of the antenna have been accomplished and shown us good results.

  • PDF

가변 캐패시터를 이용한 초소형 GPS 패치 안테나 (Compact GPS Patch Antenna Using Variable Capacitor)

  • 김기남
    • 한국통신학회논문지
    • /
    • 제39C권3호
    • /
    • pp.282-288
    • /
    • 2014
  • 최근 GPS 안테나 성능개선에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 이 논문에서는 GPS 대역에 사용가능한 초소형 패치 안테나를 제안하였다. 제안된 안테나의 공진 주파수는 접지면과 가변형 캐패시터를 이용하여 조정하였다. 안테나 제작은 제작 난이도와 경제성을 고려하여 FR4 기판을 사용하였다. 안테나 측정결과 GPS 대역 중심 주파수 1575.42 MHz에서 정재파비(VSWR) 1.2, 수동형 안테나 이득 -0.6 dBi, 능동형 안테나 이득 29 dB의 우수한 특성을 얻었다.

구형 캐비티 부착형 고이득 마이크로스트립 안테나 설계 (Design of a High Gain Microstrip Antenna with Rectangular Cavity Backed)

  • 임정섭;이문수
    • 한국정보통신학회논문지
    • /
    • 제5권4호
    • /
    • pp.822-828
    • /
    • 2001
  • 본 논문에서는 구형 캐비티 부착형 고이득 마이크로스트립 안테나를 설계 및 제작하였다. 단일 마이크로스트립 패치는 기본적으로 이득이 낮다. 이득개선법에 따라 상층기판을 두는 기술이 캐비티 부착형 $2\times2$ 마이크로스트립 배열 안테나에 적용된다. 안테나를 설계함에 있어서 비록 캐비티가 커짐에 따라 이득이 증가하지만 캐비티 크기가 $3\times3$ 파장이면 충분하다. 방사 소자간의 길이는 1.5배의 자유공간 파장으로 한다. 안테나 방사특성은 IE3D 소프트웨어로 계산되고 측정치와 실험적으로 비교한다. 실험 결과는 최대 이득이 9.16GHz에서 18.6dBi의 이득을 가지고 이는 계산결과와 잘 일치한다.

  • PDF

UWB 평면 패치안테나의 지향성이득의 향상 방법 (Directivity Gain Improvement Method for UWB Coplanar Patch Antenna)

  • 주창복
    • 대한전자공학회논문지TC
    • /
    • 제49권6호
    • /
    • pp.63-70
    • /
    • 2012
  • UWB 주파수대역의 안테나로써 CPW 급전의 U-자형 평면 패치 안테나모델의 지향성이득 향상 방법을 검토하였다. 지향성 이득 향상을 위해 CPW 급전의 U-자형 패치 안테나 모델에 개구슬롯 반사면을 부가하여 마이크로스트립 구조로 재구성하였다. 재구성한 안테나는 특성 임피던스 $50.08{\Omega}$에 대해 반사계수는 -6.5dB(VSWR < 3.3)이하이며 지향성이득은 7.8 dBi ~ 9.6 dBi, 전후방비는 17.8dB ~ 28.7dB 그리고 ${\theta}=0^{\circ}$의 주방사 방향에 대해 -3dB 방사각의 범위가 ${\pm}30^{\circ}$의 방사지향성의 패턴을 나타내 보였다.

진화전략 기법을 이용한 19.05GHz 고이득 4X4 배열 안테나 최적설계 (An Optimal Design of a 19.05GHz High Gain 4X4 Array Antenna Using the Evolution Strategy)

  • 김군태;권소현;고재형;김형석
    • 전기학회논문지
    • /
    • 제60권4호
    • /
    • pp.811-816
    • /
    • 2011
  • In this paper, we propose a optimal design using the Evolution Strategy of a high gain $4\times4$ array antenna that have the resonant frequency of a 19.05GHz with 18.86GHz~19.26GHz bandwidth. The proposed array antenna structure is designed to be allocated equally electric power by microstrip patch power splitter. Thus the optimal array antenna with power splitter are determined by using an optimal design program based on the evolution strategy. To achieve this, an interface program between a commercial EM analysis tool and the optimal design program is constructed for implementing the evolution strategy technique that seeks a global optimum of the objective function through the iterative design process consisting of variation and reproduction. The simulation result of $4\times4$ array antenna is confirmed that the Gain is 19.36 dBi at resonance frequency 19.05GHz.

Design and Optimization of Four Element Triangular Dielectric Resonator Antenna using PSO Algorithm for Wireless Applications

  • Dasi swathi
    • International Journal of Computer Science & Network Security
    • /
    • 제23권10호
    • /
    • pp.67-72
    • /
    • 2023
  • This paper portrays the design and optimization of a wideband four element triangular dielectric resonator antenna (TDRA) using PSO. The proposed antenna's radiation characteristics were extracted using Ansoft HFSS software. At a resonant frequency of 5-7 GHz, the four element antenna provides nearly 21 percent bandwidth and the optimized gives 5.82 dBi peak gain. The radiation patterns symmetry and uniformity are maintained throughout the operating bandwidth. for WLAN (IEEE 802.16) and WiMAX applications, the proposed antenna exhibits a consistent symmetric monopole type radiation pattern with low cross polarisation. The proposed antenna's performance was compared to that of other dielectric resonator antenna (DRA) shapes, and it was discovered that the TDRA uses a lot less radiation area to provide better performance than other DRA shapes and PSO optimized antenna increases the gain of the antenna

소형 미앤더 2-층 모노폴 안테나의 특성분석 (The Characteristics Analysis of Low Profile Meander 2-Layer Monopole Antenna)

  • 장용웅;이상우;신호섭
    • 방송공학회논문지
    • /
    • 제19권6호
    • /
    • pp.934-941
    • /
    • 2014
  • 본 논문에서에서는 FDTD법을 이용하여 크기가 작은 RFID 판독용 2-층 미앤다 내장형 안테나를 나타낸다. FDTD 법으로 얻은 시간영역의 결과를 Fourier 변환하여 최적화된 입력 임피던스, 전반사손실, 정재파비를 주파수 영역에서 계산하였다. 안테나의 최대 대역폭은 $S11{\leq}-10dB$ 에서 0.895~0.93 GHz의 주파수 특성을 보였다. 제안된 소형 내장형 안테나의 측정된 이득은 2.3dBi이며, 상대적으로 높은 이득과 광대역 특성을 제공할 수 있다. 안테나의 반사손실과 이득에 대한 실험데이터도 나타내었으며, FDTD 결과와 비교적 잘 일치하는 특성을 보였다. 이 안테나는 이동통신 분야, 에너지 분야, RFID(Radio Frequency Identification), 가정 네트워크, 방송용, 그리고 다른 이동용 소형 시스템에 적용할 수 있다.

A Broadband High Gain Planar Vivaldi Antenna for Medical Internet of Things (M-IoT) Healthcare Applications

  • Permanand, Soothar;Hao, Wang;Zaheer Ahmed, Dayo;Falak, Naz;Badar, Muneer;Muhammad, Aamir
    • International Journal of Computer Science & Network Security
    • /
    • 제22권12호
    • /
    • pp.245-251
    • /
    • 2022
  • In this paper, a high gain, broadband planar vivaldi antenna (PVA) by utilizing a broadband stripline feed is developed for wireless communication for IoT systems. The suggested antenna is designed by attaching a tapered-slot construction to a typical vivaldi antenna, which improves the antenna's radiation properties. The PVA is constructed on a low-cost FR4 substrate. The dimensions of the patch are 1.886λ0×1.42λ0×0.026λ0, dielectric constant Ɛr=4.4, and loss tangent δ=0.02. The width of the feed line is reduced to improve the impedance bandwidth of the antenna. The computed reflection coefficient findings show that the suggested antenna has a 46.2% wider relative bandwidth calculated at a 10 dB return loss. At the resonance frequencies of 6.5 GHz, the studied results show an optimal gain of 5.82 dBi and 85% optimal radiation efficiency at the operable band. The optometric analysis of the proposed structure shows that the proposed antenna can achieve wide enough bandwidth at the desired frequency and hence make the designed antenna appropriate to work in satellite communication and medical internet of things (M-IoT) healthcare applications.

5.8GHz 마이크로파 무선전력전송을 위한 원형 편파 배열 안테나 설계 (Design of Circularly Polarized Array Antenna for 5.8GHz Microwave Wireless Power Transmission)

  • 이성훈;손명식
    • 반도체디스플레이기술학회지
    • /
    • 제17권2호
    • /
    • pp.20-25
    • /
    • 2018
  • In this paper, we have designed circularly polarized array antenna for 5.8GHz microwave wireless power transmission. To obtain high antenna gain, we studied a single patch antenna, a $2{\times}1$ array antenna, a $2{\times}2$ array antenna, a $2{\times}4$ array antenna, and a $4{\times}4$ array antenna. Commonly, characteristics of each antenna have a frequency of 5.8 GHz and Right Hand Circular Polarization(RHCP) of circular polarization. Also, the results were obtained with the design to each antenna that the return loss was less than -10dB and the axial ratio was less than 3dB. The gain of the antennas was 6.08dBi for a single patch antenna, 9.69dBi for a $2{\times}1$ array antenna, 12.99dBi for a $2{\times}2$ array antenna, 15.72dBi for a $2{\times}4$ array antenna and 18.39dBi for a $4{\times}4$ array antenna. When the elements of the array antenna were increased, it was confirmed that it increased by about 3dBi.