Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
патенты / Широкополосный переход от микрополосковой линии к волноводу.docx
Скачиваний:
63
Добавлен:
25.08.2023
Размер:
68.23 Кб
Скачать

Антенна с двухрезонаторной подложкой и интегрированным слотом для волновода для приложений 5g

В документе предложена щелевая антенна с резонатором, сконструированная с использованием технологии Substrate-Integrated-Waveguide (SIW). Антенна спроектирована и смоделирована для целевой частоты 28 ГГц, которая соответствует спектру миллиметровых волн 5G. В этой работе были исследованы моделирование и анализ различных факторов поведения и производительности антенны. Сюда входят обратные потери, т. е. коэффициент входного отражения (S11), направленное усиление, трехмерная диаграмма направленности мощности и соотношение осей антенны. Для питания полости используется переход от микрополосковой линии к конусной линии SIW. В нижней части полости SIW имеются две эллиптические прорези. Представленная структура антенны питается от микрополоскового к SIW переходу с использованием непрерывного металлического конического сегмента. Этот тип механизма подачи выбран из-за хороших электрических характеристик с точки зрения простой конструкции и легкой интеграции с частью антенны SIW. Эта щелевая антенна с резонатором, построенная с использованием волноводной технологии, интегрированной в подложку, спроектирована и смоделирована с использованием HFSS. Полученные результаты моделирования демонстрируют полезность предлагаемой антенны с максимальным усилением 9,5, т.е. 9,823 дБи на желаемой рабочей частоте 28 ГГц. Несмотря на то, что конструкция очень компактна по размеру, она обеспечивает необходимую изоляцию в рабочем диапазоне частот. Принимаемая полоса пропускания антенны 10 дБ составляет 1,22 ГГц (от 27,53 ГГц до 28,75 ГГц). Это означает, что предлагаемая конструкция умна и подходит для практического применения. построен с использованием технологии интегрированных в подложку волноводов, спроектирован и смоделирован с помощью HFSS. Полученные результаты моделирования демонстрируют полезность предлагаемой антенны с максимальным усилением 9,5, т.е. 9,823 дБи на желаемой рабочей частоте 28 ГГц. Несмотря на то, что конструкция очень компактна по размеру, она обеспечивает необходимую изоляцию в рабочем диапазоне частот. Принимаемая полоса пропускания антенны 10 дБ составляет 1,22 ГГц (от 27,53 ГГц до 28,75 ГГц). Это означает, что предлагаемая конструкция умна и подходит для практического применения. построен с использованием технологии интегрированных в подложку волноводов, спроектирован и смоделирован с помощью HFSS. Полученные результаты моделирования демонстрируют полезность предлагаемой антенны с максимальным усилением 9,5, т.е. 9,823 дБи на желаемой рабочей частоте 28 ГГц. Несмотря на то, что конструкция очень компактна по размеру, она обеспечивает необходимую изоляцию в рабочем диапазоне частот. Принимаемая полоса пропускания антенны 10 дБ составляет 1,22 ГГц (от 27,53 ГГц до 28,75 ГГц). Это означает, что предлагаемая конструкция умна и подходит для практического применения. конструкция очень компактна по размеру, но обеспечивает необходимую изоляцию в рабочем диапазоне частот. Принимаемая полоса пропускания антенны 10 дБ составляет 1,22 ГГц (от 27,53 ГГц до 28,75 ГГц). Это означает, что предлагаемая конструкция умна и подходит для практического применения. Конструкция очень компактна по размеру, но обеспечивает необходимую изоляцию в рабочем диапазоне частот. Принимаемая полоса пропускания антенны 10 дБ составляет 1,22 ГГц (от 27,53 ГГц до 28,75 ГГц). Это означает, что предлагаемая конструкция умна и подходит для практического применения.

Соседние файлы в папке патенты