A dual-band bio-implantable compact antenna with a meander-line structure is presented. The proposed meander-line antenna resonates at the industrial, scientific, and medical (2.4 GHz) and wireless medical telemetry (1.4 GHz) bands. The meander-line structure is selected as a radiating patch given its versatile and effective design. With a dimension of only 10 mm × 10 mm × 0.635 mm, the designed antenna is compact. Considering a skin phantom, the proposed antenna was designed, optimized, and simulated. The Rogers RT/duroid 6010 substrate material with high dielectric constant was used to fabricate the meander-line dual-band implantable antenna, which was validated experimentally. The superstrate was made of the same material. Experiments were conducted on skin-mimicking gel. The designed meander-line antenna has a high peak gain of -21 dBi at 2.4 GHz, and its maximum specific absorption rate is compliant with IEEE safety standards.
본 논문에서 낮은 주파수 영역에서는 약 결합된 meander line은 근사적으로 단일 전송선으로 취급할 수 있음을 증명하였다. 이 때 meander line의 특성 impedance는 이 meander line에서 coupling을 무시할 때 단일전송선의 특성 impedance와 같으며, 반면 이것의 등가길이는 coupling없이 계산된 길이에 비해서는 수축되는 것을 보았다. 얻어진 해석적 결과는 회로 simulation 결과와 비교되었으며 또한 EM simulation 결과와 비교결과 결과식은 약 결합시에는 잘 일치하는 것을 알 수 있었다.
Journal of Advanced Marine Engineering and Technology
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제34권2호
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pp.325-331
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2010
본 논문에서는 주기적 접지구조(PPGS)를 가지는 소형 단파장의 미앤더 선로를 GaAs MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit) 상에 구현하였다. PPGS구조를 이용한 미앤더 선로는 기존의 미앤더 선로에 존재하던 용량 $C_a$와 함께 추가적인 용량 $C_b$를 가짐으로써 전체적인 용량이 커지게 되어, 단파장 특성을 보여주었다. 기존의 미앤더 선로는 주기적 구조가 아닌데 반해 PPGS 구조의 미앤더 선로는 주기적 구조이므로 $\beta$값이 큰 slow-wave가 존재하며, 이로 인해 종래의 미앤더 선로에 비해 선로 상에서 훨씬 더 큰 위상변화량을 보여준다. 본 논문에서는 상기 미앤더 선로의 특성을 실험적으로 고찰하여 PPGS 구조의 미앤더 선로를 병렬 인덕터로 사용할 경우, 기존 미앤더 선로를 사용할 때 보다 높은 인덕턴스 값을 가지므로 동일한 길이의 기존 선로보다 큰 인덕턴스 값을 가지는 정합 소자로써 사용할 수 있음을 확인하였다.
The proposed Triple-band Compact Chip Antenna using Coupled Meander line and stacked meander Structure for Mobile RFID/PCS/WiBro. The proposed antenna is designed to operate at 900, 1800, and 2350 MHz, and is realized by parasitic coupled and stacked a meander line. Meander lines are using extend length of effective current path more than monopole and contribute miniaturization. The coupled meander line controls the excitations of the Mobile RFID and PCS, stacked meander line controls the excitation of the WiBro. The proposed antenna size is $11mm\times22.5mm\times1mm$. The antenna supports 900MHz, 1800MHz and 2350MHz operations simultaneously with bandwidths of 33MHz, 230MHz and 100MHz, respectively. The proposed antenna gains are result of simulation to be -0.8dBi, 3dBi and 3.8dBi, respectively.
진행파형 메이저에 사용할 수 있는 테이프 메안더라인의 지연방정식을 전자계의 쌍대성에 의하여 유도하였다. 프린트동판을 포토칭하여 메안더라인을 제작하였으며, 메안더라인의 공극폭, 테이프폭, 회로폭의 변화에 따른 지연곡선의 변화를 상위브릿지 방법으로 측정하여 이론곡선과 비교고찰하였다.
This paper presents a theoretical investigation of power reflection and transmission coefficients for a meander-line polarizer placed periodically on a chiral slab. It is assumed that a linearly polarized transverse magnetic wave is incident on a chiral slab from the air region. In the analysis, we derive the electric and magnetic fields in the modal form in the air and chiral regions. We obtain power reflection and transmission coefficients in a straightforward manner after matching the tangential components of the electric and magnetic fields at the boundaries. We present numerical results for the power reflection and transmission coefficients versus frequency and incident angle for different values of the chirality admittance. A meander-line polarizer placed on a dielectric slab can convert a linearly polarized wave to a circularly polarized wave. The design parameters for a meander-line polarizer are the dimensions of the meander-line and the values of the dielectric slab. Replacing a dielectric slab with a chiral slab introduces a new independent parameter which controls the wave polarization.
본 논문에서는 이동 통신 시스템에 적용하기 위한 GPS/IMT2000/Wireless LAN 소형 칩 안테나를 제안하였다. 제안된 안테나의 크기는 $10.2mm{\times}21mm{\times}1mm$이며 3개의 미엔더 라인으로 구성되어 있다. 이중 공진은 두 개의 실효 전류 경로를 두 개의 미엔더 라인과 비아로 구현하였으며 기생 미엔더 라인을 부설하였다. 총 세 개의 공진 주파수를 형성하기 위하여 기생 미엔더 라인의 배열을 통하여 커플링을 조절 하였다. 제작된 안테나는 삼중 대역을 형성하였으며 공진 주파수는 1.672GHz, 2.092GHz, 2.504GHz를 갖는다. 각각의 공진 주파수에서 갖는 임피던스 대역폭은 156MHz, 272MHz, 64MHz를 나타내었다. 최대 방사 이득은 각각의 공진 주파수에서 0.08dBi, 1.67dBi, -1.44dBi를 나타내었으며 제안된 안테나는 준 모노폴 형태의 방사패턴을 나타내었다.
TLM 수치 해석법의 주요한 장점은 가장 복잡한 전송선 구조에 있어서도 해석이 용이하다는 것이다. 본 논문에서는 대칭압축노드를 이용한 TLM법을 마이크로스트립 meander 라인에 성공적으로 적용하였다. 플라나 마이크로스트립 전송선을 모델화하기 위한 대칭압축노드에 대한 상세한 기술이 제시되었고 또한 2종류의 마이크로스트립 meander 라인의 산란 파라메터 $S_{11}$과 $S_{21}$을 계산하였다. 구해진 결과로부터 TLM 해석법이 복잡한 플라나 마이크로웨이브 전송선 구조를 모델링하는데 유용한 해석법임을 보였다. 제시된 TLM 해석 결과는 고주파 영역에서 마이크로웨이브 집적 회로를 설계하는데 유용하게 사용될 수 있다.
본 논문에서는 결합 선로를 적용한 변형된 미엔더 라인과 기본적인 형태의 미엔더 라인을 커플링 결합을 통하여 적층함으로써 모바일 RFID, PCS 그리고 WiBro의 삼중 공진 대역 특성을 나타내는 소형 칩 안테나를 제안하였다. 결합 선로의 길이와 미엔더 선로의 간격을 제어하여 모바일 RFID, PCS 대역을 확보한 후 기본 형태의 미엔더 선로를 적층하여 WiBro 대역을 구하였다. 제안된 안테나는 LTCC 공정을 통하여 $10.98{\times}22.3{\times}0.98\;mm$의 크기로 제작되었다. 공진 주파수는 각각 905 MHz, 1.77 GHz 그리고 2.32 GHz에서 공진을 하고 있는 것을 확인하였다. 임피던스 대역폭($VSWR{\le}2$)이 24 MHz, 140 MHz 그리고 92 MHz를 나타내었다. 각 공진 주파수에서의 최대 이득은 0.34 dBi, 2.58 dBi 그리고 0.4 dBi를 나타내었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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