W artykule przedstawiono antenę która wykonana została na podłożu dielektrycznym i przeznaczona jest do pracy w systemie DVBT2 w paśmie UHF. Opracowana antena posiada zwartą konstrukcję o wymiarach (198,324 x 111,11 x 1,6) mm. Jako podłoże do budowy anteny wykorzystano laminat FR4 o przenikalności elektrycznej 4,4 i grubości h = 1,6 mm. W artykule przedstawiono analizę wyników symulacji i pomiarów parametrów elektrycznych i charakterystyk promieniowania zaprojektowanej anteny. Opisana w artykule antena mikropaskowa charakteryzuje się niskim współczynnikiem odbicia -27,19 dB, dużym zyskiem energetycznym 3,22 dBi i paśmie pracy równym 640 MHz (względne pasmo pracy równe 103,22 %).
EN
The article presents an antenna made on a dielectric substrate and designed to operate in the DVB-T2 system in the UHF band. The developed antenna has a compact structure with dimensions of (198.324 x 111.11 x 1.6) mm. The substrate used for the construction of the antenna is FR4 laminate with a permittivity of 4.4 and a thickness of h = 1.6 mm. The article presents an analysis of the simulation and measurement results of electrical parameters and radiation characteristics of the designed antenna. The microstrip antenna described in the article is characterized by a low reflection coefficient of -27.19 dB, a large energy gain of 3.22 dBi and an operating band of 640 MHz (relative operating band of 103.22 %).
The paper presents a model of a wideband microstrip antenna, for which the main assumption is the operating frequencies in the system from 2G to 5G. The dimensions and parameters of the antenna were calculated, simulated and optimized using CST Microwave Studio software. The developed antenna has a compact structure with dimensions of (52.5x29.41x-0.57) mm. RT Duroid 5880 with a dielectric constant of εr= 4.3 and thickness h = 0.57 mm was used as the dielectric material, which served as the substrate for the construction of the antenna.
PL
W artykule przedstawiono model szerokopasmowej anteny mikropaskowej, dla której głównym założeniem są częstotliwości pracy w systemie od 2G do5G. Wymiary i parametry anteny obliczono, zasymulowano i zoptymalizowano przy użyciu oprogramowania CST Microwave Studio. Opracowana antena ma zwartą konstrukcję o wymiarach (52,5x29,41x-0,57) mm. Jako materiał dielektryczny wykorzystano RT Duroid 5880 o stałej dielektrycznej εr= 4,3 i grubości h = 0,57 mm, który posłużył jako podłoże do budowy anteny. Szerokopasmowa antena mikropaskowa do systemu 2G do 5G.
W kontekście nieustannie postępującej ewolucji technologicznej w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej, istotny staje się rozwój komponentów systemów radiokomunikacyjnych. Wśród tych kluczowych elementów, szczególną rolę odgrywają anteny mikropaskowe. Cechują się one kompaktowymi wymiarami, niską masą oraz zdolnością do integracji z innymi urządzeniami elektronicznymi, co czyni je niezwykle użytecznymi w szerokiej gamie zastosowań. Niniejszy artykuł skupia się na projektowaniu oraz analizie anteny mikropaskowej, która ma potencjał do wykorzystania w zróżnicowanych systemach radiokomunikacyjnych, w tym, w różnych segmentach spektrum UNII oraz spektrum mikrofalowego, szeroko wykorzystywanego w radiokomunikacji satelitarnej, oraz systemy WiFi.
EN
In the context of the constantly advancing technological evolution in the field of wireless communication, the development of components of radio communication systems is becoming important. Among these key components, microstrip antennas play a special role. They are characterized by compact dimensions, low weight and the ability to integrate with other electronic devices, which makes them extremely useful in a wide range of applications. This article focuses on the design and analysis of a microstrip antenna that has the potential to be used in a variety of radio communication systems, including various segments of the UNII spectrum and the microwave spectrum, widely used in satellite radio communications, and WiFi systems.
W artykule przedstawiono antenę o dużym zysku energetycznym, która wykonana została na podłożu dielektrycznym i przeznaczona jest do pracy w systemie 5G w paśmie high-band. Opracowana antena posiada zwartą konstrukcję o wymiarach (5,16 x 5,05 x 0,254) mm. Jako podłoże do budowy anteny wykorzystano laminat ROGERS RT5880 o przenikalności dielektrycznej 2,2 i grubości h=0,254 mm. W artykule przedstawiono analizę wyników symulacji i pomiarów parametrów elektrycznych i charakterystyk promieniowania zaprojektowanej anteny. Opisana w artykule antena mikropaskowa o dużym zysku energetycznym, pracująca w systemach 5G o częstotliwości środkowej 38 GHz charakteryzuje się niskim współczynnikiem odbicia -29,11 dB, bardzo dużym zyskiem energetycznym 7,61 dBi i paśmie pracy równym 1,21 GHz (3,18%).
EN
The article presents an antenna with high energy gain, made on a dielectric substrate and intended for operation in the 5G system in the high-band band. The developed antenna has a compact structure with dimensions (5.16 x 5.05 x 0.254) mm. ROGERS RT5880 laminate with a dielectric coefficient of 2.2 and a thickness of h = 0.254 mm was used as a substrate for the construction of the antenna. The article presents an analysis of the simulation results and measurements of the electrical parameters and radiation characteristics of the designed antenna. The high-gain microstrip antenna described in the article, operating in 5G systems with a center frequency of 38 GHz, is characterized by a low reflection coefficient of -29.11 dB, a very high energy gain of 7.61 dBi and an operating band of 1.21 GHz (3.18%).
W pracy przedstawiono zaprojektowane anteny mikropaskowe dla systemu 5G pracujące odpowiednio w pasmach 2,4 GHz i 5,8 GHz oraz 26-28 GHz i 38-42 GHz. Zaprezentowano i omówiono otrzymane charakterystyki promieniowania anten w systemie 3D oraz jej dopasowanie.
EN
The work presents designed microstrip antennas for the 5G system operating in the 2.4 GHz and 5.8 GHz and 26-28 GHz and 38-42 GHz bands, respectively. The obtained radiation characteristics of the antennas in the 3D system and their adjustment are presented and discussed.
This paper proposes dual-band MIMO microstrip antenna based on circular patch for a 5G communication system. The proposed antenna operates at a resonant frequency of 3.5 GHz and 6 GHz, using a Duroid RO5880 substrate with a dielectric constant of 2.2, a loss tan of 0.0009 and a thickness of 1.57 mm. The dual-band characteristic is obtained by placing a slot in the center of the antenna while an inset feeder is used to control the reflection coefficient. Furthermore, a high isolation coefficient is obtained by controlling the antenna configuration using vertical - horizontal. Based on the simulation results, the proposed antenna produces very good performance with a reflection coefficient of ≤ -10 dB and an isolation coefficient of ≤ -20 dB at the resonant frequency of 3.5 GHz and 6 GHz. This research is a solution for a 5G communication system that requires a dual-frequency receiving antenna that complies with high performance.
PL
W artykule zaproponowano dwuzakresową antenę mikropaskową MIMO opartą na patchu okrągłym dla systemu komunikacji 5G. Proponowana antena pracuje w częstotliwości rezonansowej 3,5 GHz i 6 GHz, wykorzystując podłoże Duroid RO5880 o stałej dielektrycznej 2,2, współczynniku strat 0,0009 i grubości 1,57 mm. Charakterystykę dwupasmową uzyskuje się poprzez umieszczenie szczeliny w środku anteny, natomiast wbudowany zasilacz służy do kontroli współczynnika odbicia. Ponadto wysoki współczynnik izolacji uzyskuje się poprzez sterowanie konfiguracją anteny w układzie pion - poziom. Na podstawie wyników symulacji proponowana antena charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami użytkowymi przy współczynniku odbicia ≤ -10 dB i współczynniku izolacji ≤ -20 dB przy częstotliwości rezonansowej 3,5 GHz i 6 GHz. Badania te dotyczą rozwiązania dla systemu komunikacji 5G, który wymaga dwuczęstotliwościowej anteny odbiorczej charakteryzującej się wysoką wydajnością.
The application of engineered material methods for the generation of electromagnetic waves continues to be developed, especially in the field of telecommunications. Metamaterial is a suitable reflector material to penetrate telecommunications boundaries in meeting the required antenna specifications and mobility. In this research, the development of telecommunication antenna designs inspired by multi-cell indexed double negative (DNG) metamaterials was carried out. The microstrip antenna structure consists of an inverted triangular-shaped copper plate superimposed on the top surface of the FR-4 substrate. This antenna design is operated in the frequency range of 0.05 – 9 GHz by integrating a hexagonal split ring resonator (SRR) metamaterial structure with a configuration of 3×3. The proposed metamaterial was successfully identified regarding DNG optical characteristics, which has the highest near-zero resonance index in the frequency range of 1.98 – 2.71 GHz. The original inverted triangle antenna has been designed with a performance of -23.96 dB at 3.75 GHz. The 1.62 GHz bandwidth profile of the same original antenna was also obtained from its combination with a hexagonal pattern SRR metamaterial characterized by a red shift at 3.5 GHz and a reduced reflection coefficient of -35.94 dB. In addition, the gain performance obtained is more optimal at 4.35 dBi at a frequency of 7.26 GHz. However, the improved antenna design with this metamaterial pattern can be applied to the telecommunications technology field of 5G networks.
PL
Zastosowanie metod inżynierii materiałowej do generowania fal elektromagnetycznych jest stale rozwijane, zwłaszcza w dziedzinie telekomunikacji. Metamateriał to odpowiedni materiał odblaskowy używany do penetracji granic telekomunikacyjnych w celu spełnienia wymaganych specyfikacji anteny i mobilności. W ramach tych badań przeprowadzono opracowanie projektów anten telekomunikacyjnych inspirowanych wielokomórkowymi metamateriałami podwójnie ujemnymi (DNG). Struktura anteny mikropaskowej składa się z miedzianej płytki w kształcie odwróconego trójkąta, nałożonej na górną powierzchnię podłoża FR-4. Ta konstrukcja anteny działa w zakresie częstotliwości 0,05 – 9 GHz dzięki zintegrowaniu struktury metamateriału z sześciokątnym rezonatorem pierścieniowym (SRR) w konfiguracji 3×3. Proponowany metamateriał został pomyślnie zidentyfikowany pod kątem właściwości optycznych DNG, który ma najwyższy bliski zeru współczynnik rezonansu w zakresie częstotliwości 1,98 – 2,71 GHz. Oryginalna antena w kształcie odwróconego trójkąta została zaprojektowana z myślą o wydajności -23,96 dB przy 3,75 GHz. Profil szerokości pasma 1,62 GHz tej samej oryginalnej anteny uzyskano również w połączeniu z metamateriałem SRR o wzorze heksagonalnym charakteryzującym się przesunięciem ku czerwieni przy 3,5 GHz i zmniejszonym współczynnikiem odbicia do -35,94 dB. Ponadto uzyskana wydajność wzmocnienia jest bardziej optymalna przy 4,35 dBi przy częstotliwości 7,26 GHz. Jednak ulepszona konstrukcja anteny z tym wzorem metamateriału może być zastosowana w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych sieci 5G.
As communication technomogy has advanced in the past decade, there is an increasing demand for antenna thar are smaller in size, multiband and supporting wideband frequencies. Additionally, the saturation of the lower part of the microwave spectrum and the need for higher data transmission rates necessitate a shift to higher frequencies, to address these requirement, the use of fractal geometries in antenna design, has emerged as a promising solution through research and development. The objective of this work is to design and simulate a new antenna using the fractal structure, the proposed antenna design is founded on a circle with diameter 4.84mm, a square contained within this circle is systematically removed. This resulting shape is identified as the generator for the overall geometry, then this deletion process is iteratively applied five time with smaller dimensions. Through electromagnetic simulation of HFSS, the proposed antenna’s pehavior is analyzed with the radiation pattern and the maximum gain, also the effect of substrate material on working frequencies is mentioned.
PL
Wraz z rozwojem technologii komunikacyjnej w ostatniej dekadzie wzrasta zapotrzebowanie na anteny o mniejszych rozmiarach, wielopasmowe i obsługujące częstotliwości szerokopasmowe. Ponadto nasycenie dolnej części widma mikrofalowego i potrzeba wyższych szybkości transmisji danych powodują konieczność przejścia na wyższe częstotliwości. Aby sprostać tym wymaganiom, wykorzystanie geometrii fraktalnej w projektowaniu anten okazało się obiecującym rozwiązaniem w wyniku badań i rozwój. Celem pracy jest zaprojektowanie i symulacja nowej anteny wykorzystującej strukturę fraktalną, proponowana konstrukcja anteny opiera się na okręgu o średnicy 4,84mm, kwadrat zawarty w tym okręgu jest systematycznie usuwany. Powstały kształt jest identyfikowany jako generator ogólnej geometrii, następnie proces usuwania jest stosowany iteracyjnie pięciokrotnie z mniejszymi wymiarami. Poprzez symulację elektromagnetyczną HFSS analizowane jest zachowanie proponowanej anteny z charakterystyką promieniowania i maksymalnym wzmocnieniem, wspomina się także o wpływie materiału podłoża na częstotliwości robocze
This article is focusing on a technical design of superstrate layer using 3x3 unit cells to enhance the antenna gain, operating at the center frequency of 2.50 GHz. In fabrication of the proposed antenna, a microstrip antenna is fed by a 50Ω-SMA 3.50 mm connector, and the superstrate is designed using 9 octagon ring-shaped unit cells, which are integrated to form a meta-surface antenna (MS antenna). A prototype antenna is manufactured on an FR4 substrate material with a relative permittivity (ԑr) of 4.3 and a height of 1.6 mm. The prototype antenna is great matched to achieve |S11| of -31.55 dB, exhibits a gain enhancement of >2.0 dBi and achieves a maximum gain of >6.0 dBi. Additionally, the proposed design has been fabricated to validate |S11|, gain, and radiation patterns as comparing with the simulated results that will be presented. Evidently, the simulated results reasonably align with the experimental findings.
PL
W artykule skupiono się na projekcie technicznym warstwy superstratnej wykorzystującej ogniwa elementarne 3x3 w celu zwiększenia zysku anteny, pracującej na częstotliwości środkowej 2,50 GHz. Podczas produkcji proponowanej anteny antena mikropaskowa jest zasilana przez złącze 50 Ω-SMA 3,50 mm, a superstrata została zaprojektowana przy użyciu 9 ośmiokątnych ogniw elementarnych w kształcie pierścienia, które są zintegrowane, tworząc antenę metapowierzchniową (antena MS). Prototypowa antena jest produkowana na podłożu FR4 o przenikalności względnej (ԑr) wynoszącej 4,3 i wysokości 1,6 mm. Prototypowa antena jest doskonale dopasowana do osiągnięcia |S11| -31,55 dB, wykazuje wzmocnienie wzmocnienia >2,0 dBi i osiąga maksymalne wzmocnienie >6,0 dBi. Ponadto proponowany projekt został opracowany w celu sprawdzenia |S11|, wzmocnienia i wzorców promieniowania w porównaniu z symulowanymi wynikami, które zostaną zaprezentowane. Najwyraźniej symulowane wyniki są w rozsądny sposób zgodne z wynikami eksperymentów.
The search for better techniques for microstrip patch antenna improvement is a continuous process as long as these antennas continue to find application in devices. By way of simulation, periodic frequency selective surfaces (FSSs) of circular, hexagonal and square were each designed at 10GHz and individually combined with a 10GHz microstrip antenna and the corresponding behaviours were observed. The FSSs designed improved the directivity, gain and efficiency of the antenna. The combination was done in two configurations; the antenna placed in front of the FSSs and the antenna placed behind the FSSs. For the antenna in front of the FSSs’ configuration, while the bandwidth decreased for all, the circular and hexagonal FSSs gave better frequency stability. For the antenna positioned behind the FSSs, at near but below the half wavelength (15mm) distances, the results were better than the previous arrangement. When the FSSs were positioned in front of the antenna, they gave good results between 14.5mm and 13.0mm air gap distance. In this configuration, all of the FSSs were able to improve the performance of the antenna, but the circular FSS, when used between 14.0mm and 14.4mm, gave the best overall result because all of its parameters saw some improvement, especially at 14.0mm. For new researchers in the area of frequency-selective surface microstrip antenna, this work can serve as a guide. Also, a choice of the type of FSS (circular, square, or hexagonal) that best suits one’s 10GHz design needs is possible from the comparison data provided.
PL
Poszukiwanie lepszych technik ulepszania anten mikropaskowych jest procesem ciągłym, dopóki anteny te znajdują zastosowanie w urządzeniach. W drodze symulacji zaprojektowano okresowe powierzchnie selektywne częstotliwościowo (FSS) o kształcie okrągłym, sześciokątnym i kwadratowym na częstotliwość 10 GHz i indywidualnie połączono z anteną mikropaskową 10 GHz i zaobserwowano odpowiednie zachowania. Zaprojektowane systemy FSS poprawiły kierunkowość, zysk i wydajność anteny. Połączenie zostało wykonane w dwóch konfiguracjach; antena umieszczona przed FSS i antena umieszczona za FSS. W przypadku anteny przed konfiguracją FSS, podczas gdy szerokość pasma zmniejszyła się dla wszystkich, okrągłe i sześciokątne FSS dały lepszą stabilność częstotliwości. W przypadku anteny umieszczonej za FSS, w odległości bliskiej, ale mniejszej od połowy długości fali (15 mm), wyniki były lepsze niż w poprzednim ustawieniu. Kiedy FSS zostały umieszczone przed anteną, dały dobre wyniki w odległości między 14,5 mm a 13,0 mm szczeliny powietrznej. W tej konfiguracji wszystkie FSS były w stanie poprawić wydajność anteny, ale okrągły FSS, używany w zakresie od 14,0 mm do 14,4 mm, miał najlepszy ogólny wynik, ponieważ wszystkie jego parametry uległy pewnej poprawie, zwłaszcza przy 14,0 mm . Dla nowych naukowców zajmujących się selektywną częstotliwościowo powierzchniową anteną mikropaskową praca ta może służyć jako przewodnik. Na podstawie dostarczonych danych porównawczych możliwy jest również wybór typu FSS (okrągły, kwadratowy lub sześciokątny), który najlepiej odpowiada potrzebom projektowym 10 GHz.
W artykule przedstawiono antenę o częstotliwości środkowej 3,6 GHz. Opracowana antena ma zwartą konstrukcję o wymiarach (50 x 56 x 1) mm. Jako podłoże do konstrukcji anteny użyto materiału tekstylnego typu jeans o współczynniku dielektrycznym 1,76 i grubości h=1,0 mm. W artykule przedstawiono analizę wyników symulacji parametrów elektrycznych i charakterystyk promieniowania proponowanej anteny dla przypadku anteny umieszczonej w wolnej przestrzeni oraz anteny z modelem ciała ludzkiego.
EN
The article presents an antenna with a center frequency of 3.6 GHz. The developed antenna has a compact structure with dimensions (50 x 56 x 1) mm. As a substrate for the construction of the antenna, a jeans-type textile material with a dielectric coefficient of 1.76 and a thickness of h=1.0 mm was used. The article presents an analysis of the simulation results of electrical parameters and radiation characteristics of the proposed antenna for the case of an antenna placed in free space and an antenna with a model of the human body.
The 5G N77 band resonating at 3.5 GHz is addressed by a compact (20 mm x 12 mm x 0.8 mm) hook-shaped microstrip antenna which is presented in this paper. The suggested planar patch is printed on the inexpensive FR-4 substrate of 0.8 mm thickness. The proposed hookshaped antenna is fabricated and its network parameters are measured using a Network analyzer. The fabricated antenna results closely match the simulated network parameter results. In E-plane and H-plane analyses of the radiation characteristics of the hook-shaped antenna, favorable outcomes are obtained. The suggested antenna had a 1.9 dB gain and 93% radiation efficiency, making it an appropriate option for 5G wireless applications.
PL
Pasmo 5G N77 rezonujące na częstotliwości 3,5 GHz jest adresowane przez kompaktową (20 mm x 12 mm x 0,8 mm) haczykową antenę mikropaskową, która jest prezentowana w tym artykule. Proponowana łata płaska drukowana jest na niedrogim podłożu FR-4 o grubości 0,8 mm. Proponowana antena w kształcie haka jest wytwarzana, a jej parametry sieciowe są mierzone za pomocą analizatora sieci. Wyniki wytworzonej anteny są ściśle zgodne z wynikami symulowanych parametrów sieci. W analizach E-płaszczyznowych i H-płaszczyznowych charakterystyk promieniowania anteny hakowej uzyskuje się korzystne wyniki. Sugerowana antena miała zysk 1,9 dB i wydajność promieniowania 93%, co czyni ją odpowiednią opcją dla aplikacji bezprzewodowych 5G.
W pracy przedstawiono układ antenowy umożliwiający kształtowanie wielowiązkowej charakterystyki promieniowania. Układ antenowy został zaprojektowany na bazie anten mikropaskowych, w których łata promieniująca zbudowana została w geometrii fraktalnej. Wykorzystano fraktal o nazwie „wyspa Minkowskiego” (Minkowski Island). Otrzymana antena pracuje na częstotliwości 3.6 GHz co odpowiada zakresowi pasma gigahercowego systemu 5G telefonii komórkowej. Dzięki zastosowanej geometrii fraktalnej uzyskano symetryczną charakterystykę promieniowania w płaszczyźnie E oraz H. Dodatkowo zastosowano reflektor płaski co skutecznie zminimalizowało listki tylne w charakterystyce promieniowania. Na bazie tych anten zbudowano układ antenowy składający się z 4 anten. Charakterystyki promieniowania otrzymanego układu antenowego mają charakter wielowiązkowy co może być wykorzystane w systemie 5G w antenach inteligentnych oraz adaptacyjnych.
EN
In the work the antenna array has been presented enabling the formation of the multibaem radiation pattern. The antenna array was designed of microstrip antennas in which patches have the fractal geometry. The Minkowski Island fractal has been adopted. The designed antenna works at the frequency of 3.6 GHz what answers to the range of the band of the 5G system of the cellular telephony. Thanks to applied fractal geometry one obtained the symmetrical radiation pattern in the plane E and H. Additionally one applied the flat reflector what effectively minimized rear beams in the radiation pattern. On the basis of these antennas one built the antenna array composed of 4 antennas. Radiation patterns of the received antenna array have multibaem characters what can be used in the system 5G in smart and adaptive antennas.
The paper presents a designed and manufactured antenna with rotating polarization intended for the DSRC system. The antenna is made in printed technology. The obtained antenna radiation characteristics in the 3D system and its matching were presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono zaprojektowaną i wykonaną antenę o polaryzacji wirującej z przeznaczeniem do systemu DSRC. Antena wykonana w technologii drukowanej. Zaprezentowano i omówiono otrzymane charakterystyki promieniowania anteny systemie 3D oraz jej dopasowanie.
W artykule poruszono tematykę szyków antenowych oraz problematykę dostosowania odległości pomiędzy elementami promieniującymi. Przedstawiono zalety oraz wady wykorzystywania szyków antenowych, typy układów, sposoby ich zasilania oraz metody używane do analizy. Zaprojektowano układ antenowy nadający się do pracy w paśmie 2,4 oraz 5,8 GHz według przyjętych zasad projektowych. Następnie przedstawiono efekty zmiany rozmieszczenia promienników.
EN
The article deals with the subject of antenna arrays and the problems of adjusting the distance between the radiating elements. The advantages and disadvantages of using antenna arrays, types of circuits, methods of their supply and methods used for analysis are presented. An antenna system suitable for operation in the 2.4 and 5.8 GHz bands has been designed according to the adopted design principles. Then, the effects of changing the arrangement of radiators are presented.
Wprowadzenie standardu 5G telefonii bezprzewodowej wymusza poszukiwanie nowych anten lub układów antenowych aby sprostać wymogom transmisyjnym tego standardu. W pracy przedstawiona została dwuzakresowa antena mikropaskowa przeznaczona dla systemu 5G. Antena może pracować jednocześnie w dwóch pasmach częstotliwości 3,5 i 26 GHz przewidzianych dla tego systemu. W zaproponowanej geometrii uzyskano antenę, która może pracować nie tylko w zadanych dwóch pasmach ale również w wielu innych pasmach częstotliwości. Zaproponowana konstrukcja anteny może być zaadoptowana do tworzenia anten w dowolnych pasmach częstotliwości.
EN
The introduction of the standard 5G of the wireless telephony extorts the search of new antennas or antenna systems to come up to broadcasting requirements of this standard. In the work the dual-band microstrip antenna intended for of the system 5G has been presented. The antenna can work simultaneously in two frequency ranges 3,5 and 26 GHz provided for this standard. In proposed geometry one obtained the antenna which can work not only in given two bands but also in many other wavebands. Proposed construction of the antenna can be used in design of antennas with any wavebands.
Anteny stanowią ważną część każdego systemu radiokomunikacyjnego. Odgrywają też one ważną rolę w funkcjonowaniu sieci komórkowych. W artykule zawarto opis budowy anten planarnych i różne kwestie z nimi związane. Zostały także zestawione możliwości najnowszej generacji sieci mobilnej 5G. Przedstawiono także proces projektowania anteny oraz podstawowe wzory z nim związane. Omówiono zamieszczone charakterystyki opisujące najważniejsze parametry zaprojektowanej anteny planarnej na częstotliwości rezonansowej fr ≈ 3,6 GHz. Do pracy nad projektem wykorzystano oprogramowanie CST STUDIO SUITE, które jest znakomitym pakietem narzędzi do symulacji zjawisk elektromagnetycznych.
EN
Antennas are an important part of any radio communication system. They also play an important role in the operations of mobile networks. This paper provides a description of the construction of planar antennas and various issues related to them. The capabilities of the latest generation 5G mobile network are also compiled. The antenna design process and the basic formulas associated with it are also presented. The characteristics describing the most important parameters of the designed planar antenna at the resonance frequency fr ≈ 3,6 GHz. CST STUDIO SUITE software, which is an excellent toolkit for simulation of electromagnetic phenomena was used for the design work.
The paper presents a series of designed microstrip antennas with different gain and width radiation characteristics and intended for use in Wi-Fi systems. These antennas in a multilayer system were analyzed with the use of computer programs, and then the parameters and characteristics of these antennas were measured. At the same time, to check the correctness of work, additional measurements of the temperature of the radiators were used with a thermal imaging camera. The obtained results were compared with the results of calculations and measurements. They show high compliance with both calculations and measurements. At the same time, thermovision measurements show the weaknesses of the designed power lines.
19
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Indian regional navigation satellite system (IRNSS) or Navigation with Indian Constellation (NaVIC) is the satellite-based navigation system, established and controlled by the Indian Space Research Organization. It provides services of positioning, velocity, and timing for civilian and military applications. Ionospheric irregularities cause the fuctuations in the amplitude and phase of the received navigation signals; this phenomenon is known as scintillation. Scintillation can create the error in precise positioning and degrades the position accuracy of the navigation system. It varies with solar activity, geographical location, seasonal variation, day–night time, and elevation angle of satellites. The S4 index is one of the key parameters to estimate the amplitude scintillation to recognize the quality of the navigation signal. In this paper, amplitude scintillation characteristics are studied with IRNSS/GPS/SBAS in the Ahmedabad region which is at the average altitude of 53 m. S4 index is calculated and analyzed using the real-time navigation data of one week. Here, IRNSS/GPS/SBAS receiver with L1, L5, and S-band, is used to collect the data at low altitude station (IITRAM, Ahmedabad). The position error of normal sunny days is calculated using IRNSS/GPS/SBAS receiver. The probability of position error is also derived and found that it follows the gamma distribution function and validate it statistically using a chi-square test. This study also focuses on the efect of elevation of the satellite on the value of carrier to noise ratio at the location of IITRAM.
W pracy przedstawiono opracowane i zbudowane stanowisko do odbioru sygnałów z satelitów okołobiegunowych. Do analiz odbieranych sygnałów wykorzystano radio programowalne RTL-SDR. Badania oparto głównie na amerykańskich satelitach meteorologicznych z rodziny NOAA, mimo to zestaw jest w stanie odbierać sygnały w każdym systemie mieszczącym się w zakresie pracy RTL-SDR z dołączoną odpowiednią anteną dostosowaną do danego systemu komunikacyjnego. W pracy skupiono się na odbiorze sygnałów w systemie APT i HRPT oraz zaproponowano anteny do odbioru tych sygnałów. Do odbioru w systemie APT została obliczona i zbudowana antena krzyżowa, natomiast do odbioru w systemie HRPT zaprojektowano antenę mikropaskową. Obie anteny charakteryzowały się dookólnością oraz wirującą polaryzacją.
EN
In the paper, the apparatus for the signals from the meteorological satellite has been developed and manufactured. To analyse the received signals from per-pole satellites the programmable RTL-SDR radio was used. The research was mainly based on American meteorological satellites from the NOAA family, yet the set is able to receive signals in any system within the range of RTL-SDR operation with an appropriate antenna attached to the communication system. This publication focuses on the receiving of signals in APT and HRPT systems and proposes antennas to receive these signals. A helical antenna has been calculated and built for receiving in APT system, while a microstrip antenna has been designed for receiving in HRPT system. Both antennas were characterized by generality and circular polarization.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.