본 논문에서는 커플링 급전 구조를 사용한 이동 통신 단말기용 프린트형 역 F 안테나를 제안하였다. 일반적으로 커플링 급전 구조를 사용할 경우 추가적인 커패시턴스 성분이 발생되며, 급전부를 직접 연결해준 안테나의 높은 인덕턴스 성분을 부분적으로 보상해 주는 역할을 한다. 제안된 안테나는 커플링 급전 구조를 사용하여 $824{\sim}960$MHz와 $1,710{\sim}2,390$ MHz에서 다중 대역을 갖도록 대역 특성을 개선시켰으며, 급전부를 직접 연결해준 안테나와 비교하여 제안된 안테나의 대역 특성이 개선됨을 확인하였다. 제안된 안테나는 GSM850/GSM900/DCS/USPCS/WCDMA/Wibro 대역을 만족하며, 최대 이득 -$4.794{\sim}1.648$ dBi의 이득을 가지고 전방향성 복사 패턴을 보인다.
본 논문에서는 3G WCDMA (1.91 ~ 2.17 GHz), 4G LTE (2.17 ~ 2.67 GHz), 3.5 GHz 5G (3.42 ~ 3.7 GHz) 및 Wi-Fi 이중대역 (2.4 ~ 2.484 GHz / 5.15 ~ 5.825 GHz)에서 사용이 가능한 수정된 폴디드 모노폴 슬롯 안테나를 처음으로 제시하였다. 제안된 안테나의 크기는 35×60 mm2, 두께는 1.6 mm, 유전상수가 4.3인 FR-4 기판에 설계 및 제작 되었다. 측정결과 임피던스 대역폭은 2910 MHz(1.84 ~ 4.75 GHz) 및 930 MHz (5.11 ~ 6.04 GHz) 이고, 각각의 주파수 대역에서 안테나 이득은 1.811 ~ 3.450 dBi 이다. 특히 관심 있는 모든 주파수 대역에서 상업용으로 적합한 무지향성 방사패턴을 얻을 수 있었다.
본 논문에서는 반원고리 모양의 슬롯을 이용한 평판형 위성방송 수신 안테나를 제안하였다. 안테나의 복사소자는 스트립 다이폴에 의해 급전된 한 쌍의 반원 고리형 슬롯으로서 직사각형 슬롯보다 더 넓은 주파수 대역폭을 가진다. 안테나를 저가로 구현하기 위해 2장의 구리필름과 발포 플라스틱 시트를 사용하였다. 스트립 선로 T-접합 전력 분배기를 사용하여 $16{\times}16$ 배열 안테나를 설계하였다. 설계된 안테나를 제작 측정한 결과 11.7~12.8 GHz 대역에서 28.0~29.5 dBi의 이득을 얻었다.
본 논문에서는 초광대역 마이크로스트립-coplanar stripline(CPS) 발룬의 평형도 해석을 이용한 광대역 특성을 가지는 소형화된 quasi-Yagi 안테나를 제안하였다. 기존 구조의 밑면의 반사기를 제거하고, 접지면을 반사기로 사용하여 안테나 크기를 줄였다. 그리고 마이크로스트립 선로에서 평형 선로인 CPS로 변환해 주는 평면형 발룬의 특성을 확인하기 위해 CPS 출력 포트에서 크기 및 위상 불평형 특성을 조사하고 분석하여 광대역 안테나 급전에 적합함을 보였다. 해석 결과, 7~20 GHz 이상까지 각각 1 dB 이하, $180{\pm}5^{\circ}$ 이내의 크기 및 위상 불평형 특성을 얻었다. 제안된 발룬을 적용하여 최종 설계한 안테나는 6.9~15.1 GHz(74.5 %)의 넓은 주파수 대역폭을 가졌고, 이득은 3.7~5.5 dBi, 10 dB 이상의 전후방비, 그리고 방사 효율은 전 대역에서 평균적으로 94 %의 우수한 특성을 가졌다.
Kim Sung-Hak;Wen Lijun;Ko Han-Woong;park Dong-Hee;Ahn Bierng-Chearl
Journal of electromagnetic engineering and science
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제5권1호
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pp.14-20
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2005
In this paper, a technique is presented for broadbanding the bow-tie slot antenna fed by a CPW(coplanar waveguide). The bandwidth performance of existing bow-tie slot designs is greatly enhanced by optimizing the slot shape and properly adjusting the characteristic impedance of the coplanar waveguide feeding the slot. To connect the 50-ohm input coaxial line to the CPW feed line, a linear taper in the CPW is employed. The designed antenna shows a 3.5 $\~$ 10.0 GHz impedance bandwidth, a 3.5 $\~$ 6.0 GHz pattern bandwidth, and a 5.5 $\~$ 7.5 dBi gain over 3.5 $\~$ 6.0 GHz. Above 6.0 GHz, the antenna radiation pattern appreciably deviates from the typical dipolar pattern.
In this paper, the wideband microstrip patch antennas for the Personal communications Service $(PCS\;:\;1750\~1870\;MHz)$ and International Mobile Telecommunications-2000 $(IMT-2000\;:\;1920\~2170\;MHz)$ dual band are studied. Experimental and simulation results on the dual band antenna are presented. Simulation results are in good agreement with measurements. The experimental and simulation results confirm the wideband characteristics of the antenna. The studied antenna satisfied the wideband characteristics that are required characteristics for above 420 MHz impedance bandwidth for the PCS and IMT-2000 dual band antenna. In this paper, through the designing of a dual band antenna, we have presented the availability for PCS & IMT-2000 base station antenna. An impedance bandwidth of $31\%(VSWR<1.5,\;615\;MHz)$ and a maximum gain of 7dBi can be achieved. The radiation pattern is stable across the passband.
In this paper, a meander-line chip antenna with stacked layer is suggested, designed and fabricated employing the LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic) fabrication techniques. To reduce the antenna chip size, the meander-line antenna strip is distributed over three layer. Layers one interconnected using via holes. A 2.4 GHz chip antenna with size of $3.75{\times}7.9{\times}1.0 mm^3$ is designed and fabricated using the LTCC technique. Measurements of the fabricated antenna show 160 MHz bandwidth and 3.75 dBi maximum gain. The Measured reflection coefficient and radiation patterns agree well with the prediction by electromagnetic simulation.
In this paper a printed pair dipole antenna with double tapered microstrip balun for wireless communications is proposed. The proposed antenna consists of a pair arm of different sizes that is branched microstrip line and microstrip line with the ground plane on opposite side of the dielectric substrate plane. The proposed antenna is matched between the ground plane to the microstrip line by double tapered microstrip balun. This antenna obtains multi-band radiation frequency band. The impedance bandwidths for a reflection coefficient of VSWR ≤ 2 are about 1.01 GHz (2.35~3.336 GHz), 1.56 GHz (4.7~6.26 GHz) and 1.15GHz (6.85~8.0[GHz]). Additionally, the measurement peak gain is about 3.6 dBi. The proposed antenna is able to support wireless communication applications.
This paper proposes a new diversity antenna which is the base of MIMO, tunable and reconfigurable antennas. The antenna has a small size and high inter-antenna isolation resulting from the compact radiating element comprising a meandered line and an open-loop combined in one limited uniplanar space and a modified T-shaped decoupling structure, respectively. In a WiMAX band, the radiating element and the entire antenna are $0.092{\lambda}$ and $0.2216{\lambda}$ in size, which shows effective size-reduction and the gain and efficiency of the proposed antenna attached to the ground of a handheld device are 3.7dBi and 56% acceptable to the industrial standard.
Journal of electromagnetic engineering and science
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제12권4호
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pp.254-259
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2012
This paper presents a closely spaced two-element folded-dipole-driven quasi-Yagi array with low mutual coupling between adjacent elements. The antenna utilizes a T-junction power divider as the feeding network, with an input impedance of $50{\Omega}$. A microstrip-stub is added to the ground plane in the middle of the two elements to improve the mutual coupling characteristics. The folded dipole driver is connected to a $50{\Omega}$ microstrip line via a broadband microstrip-to-coplanar stripline transition with a quarter radial stub. A mutual coupling of less than -22 dB is measured between two folded-dipole-driven quasi-Yagi antennas with a center-to-center spacing of 30 mm ($0.55{\lambda}_0$ at 5.5 GHz). The proposed quasi-Yagi array yields a measured bandwidth of 4.75~6.43 GHz for the -10 dB reflection coefficient and a gain of 6.14~7.12 dBi within the bandwidth range.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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