Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The design and analyses of reconfigurable dumbbell-shaped and modified H-shaped Defected Ground Structures (DGS) in the millimeter wave band (26/28 GHz band) are presented in this paper. The proposed DGSs were designed to be a reconfigurable between bandstop and allpass responses that would be used for 5G interference mitigation and as well as in RF switch design. In the design process, a mathematical model was developed for the analysis of reconfigurable capability between these two responses. Then, based on the E and H field concentration in the electromagnetic (EM) simulation, a suitable location of a PIN diode for the electronically controlled between bandstop and allpass was physically identify on the proposed reconfigurable DGS. Finally, a preliminary verification with an ideal PIN diode (open and short circuited) on the fabricated design was validated with the simulation results. Results showed that the proposed reconfigurable DGS can be changed between bandstop and allpass. The attenuation of the bandstop was more than -20 dB and the insertion loss of the allpass was lower than -3 dB in the 26/28 GHz band.
PL
W artykule przedstawiono projektowanie i analizy rekonfigurowalnych i zmodyfikowanych struktur naziemnych w kształcie hantli (DGS) w paśmie fal milimetrowych (pasmo 26/28 GHz). Proponowane systemy gwarancji depozytów zostały zaprojektowane tak, aby były rekonfigurowalne między pasmowym zatrzymaniem a wszystkimi odpowiedziami przejścia, które byłyby wykorzystywane do łagodzenia zakłóceń 5G, a także do projektowania przełączników RF. W procesie projektowania opracowano model matematyczny do analizy rekonfigurowalnych możliwości między tymi dwiema odpowiedziami. Następnie, w oparciu o stężenie pola E i H w symulacji elektromagnetycznej (EM), odpowiednia lokalizacja diody PIN dla elektronicznie sterowanego między pasmowym ogranicznikiem a wszystkimi przejściami została fizycznie zidentyfikowana na proponowanym rekonfigurowalnym DGS. Na koniec wstępna weryfikacja z idealną diodą PIN (otwartą i zwartą) na wytworzonej konstrukcji została zweryfikowana wynikami symulacji. Wyniki pokazały, że proponowany rekonfigurowalny system DGS można zmieniać między bandstopem a all pass. Tłumienie ogranicznika pasma było większe niż 20 dB, a tłumienie wtrąceniowe wszystkich przebiegów było mniejsze niż -3 dB w paśmie 26/28 GHz.
EN
This paper proposes a single pole eight throw switch (SP8T) using cascaded single pole double throw (SPDT) switches. The switch design is to control eight antenna array in the monostatic microwave imaging system for medical application. A mathematical modeling was done for a simple series-shunt SPDT switch for the analysis of insertion loss, return loss and isolation. Then, a proper selection of SPDT switch topologies was carried out in a simulation software in order to get ultra wideband (UWB) performance of the SP8T switch design. As a result, the proposed SP8T switch produced 9.3 GHz of isolation bandwidth that can be used for a Gaussian pulse up to 9.3 GHz bandwidth (from 1.7 GHz to 11 GHz frequency spectrum).
PL
W niniejszym artykule zaproponowano jednobiegunowy przełącznik ośmiorurowy (SP8T) wykorzystujący kaskadowe jednobiegunowe przełączniki dwustanowe (SPDT). Konstrukcja przełącznika służy do sterowania układem ośmiu anten w monostatycznym mikrofalowym systemie obrazowania do zastosowań medycznych. Przeprowadzono modelowanie matematyczne prostego przełącznika SPDT z bocznikiem szeregowym do analizy tłumienia wtrąceniowego, tłumienia odbiciowego i izolacji. Następnie dokonano właściwego wyboru topologii przełącznika SPDT w oprogramowaniu symulacyjnym, aby uzyskać wydajność ultraszerokopasmową (UWB) projektu przełącznika SP8T. W rezultacie proponowany przełącznik SP8T wytworzył pasmo izolacji 9,3 GHz, które można wykorzystać dla impulsu Gaussa o szerokości do 9,3 GHz (widmo częstotliwości od 1,7 GHz do 11 GHz).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.