Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MIMO antenna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A Review: Compact size and isolation of MIMO antenna
EN
The rapid growth of wireless system required additional frequency spectrum in order to tolerate the growing telecom networks. To address such requirement, MIMO technique that target on antenna arrays and diversity is an adequate solution that would be leading to achieve the high additivity and reliability. the main objective is to design a suitable MIMO antenna with optimum specification and best results such as size miniature, wide bandwidth, high efficiency, high isolation, lower envelope correlation coefficient and reduced input reflection coefficient. All research in this paper mentioned in the literature survey is aimed to display MIMO antennas that best results of the size, envelope correlation coefficient and isolation.
PL
Szybki rozwój systemu bezprzewodowego wymagał dodatkowego pasma częstotliwości, aby tolerować rosnące sieci telekomunikacyjne. Aby sprostać tym wymaganiom, technika MIMO ukierunkowana na macierze antenowe i różnorodność jest odpowiednim rozwiązaniem, które prowadziłoby do osiągnięcia wysokiej addytywności i niezawodności. głównym celem jest zaprojektowanie odpowiedniej anteny MIMO o optymalnej specyfikacji i najlepszych wynikach, takich jak miniaturowy rozmiar, szerokie pasmo, wysoka wydajność, wysoka izolacja, niższy współczynnik korelacji obwiedni i zmniejszony współczynnik odbicia wejściowego. Wszystkie badania w tym artykule, wymienione w przeglądzie literaturowym, mają na celu pokazanie anten MIMO, które mają najlepsze wyniki pod względem rozmiaru, współczynnika korelacji obwiedni i izolacji.
2
Content available remote Sierpinski MIMO antenna for 5G applications
EN
A Sierpinski MIMO antenna was designed in the band of 3.4 – 3.8 GHz for 5G communications is demonstrated in this paper. The proposed antenna is printed on a FR_4 substrate material and dimension of the antenna was 20 × 25 × 0.8 mm3 . This paper presents the development of a compact MIMO antenna using a new structure integrated with the Sierpinski using neutralization line and defected ground structure techniques for mutual coupling reduction and antenna isolation improvement. The simulated results proved that the proposed method gives an excellent isolation performance. A good impedance matching return loss of large than 10 dB, high isolation of large than 22 dB at the operating frequency, and low ECC that was 0.026 was simulated across the coveted operating bandwidth.
PL
W artykule przedstawiono antenę Sierpińskiego MIMO, która została zaprojektowana w paśmie 3,4 - 3,8 GHz dla komunikacji 5G. Proponowana antena jest drukowana na podłożu FR_4, a wymiary anteny to 20 × 25 × 0,8 mm3. W artykule przedstawiono opracowanie kompaktowej anteny MIMO wykorzystującej nową konstrukcję zintegrowaną z anteną Sierpińskiego z wykorzystaniem linii neutralizacji oraz technik uszkodzonej struktury gruntu w celu redukcji wzajemnych sprzężeń i poprawy izolacji anteny. Symulowane wyniki dowiodły, że proponowana metoda zapewnia doskonałą izolację. W pożądanym paśmie roboczym zasymulowano dobre dopasowanie impedancji tłumienia odbicia większe niż 10 dB, wysoką izolację większą niż 22 dB przy częstotliwości roboczej i niskie ECC, które wynosiło 0,02.
3
Content available remote Review isolation techniques of the MIMO antennas for Sub-6
EN
The MIMO antenna is at the core of the wireless technologies currently available. Designing MIMO antennas on a limited space requires different approaches to reduce mutual coupling, otherwise, efficiency, envelope correlation coefficients, diversity gain, radiation patterns, gain and isolation will be greatly affected. Various isolation techniques have been introduced in the past five years in the previous literature to improve the performance of MIMO antennas. This review paper shows an extensive thorough reported of the envelope correlation coefficient, efficiency, Isolation, size, number of ports and isolation techniques in compact MIMO antennas to various bands
PL
W artykule przedstawiono różne techniki izolacji w antenach MIMO o małej powierzchni. Analizowano współczynnik obwiedni, skuteczność, techniki izolacji, wymiary, liczbę portów.
4
Content available remote Fractal Vicsek MIMO antenna for LTE and 5G applications
EN
A Vicsek MIMO antenna was designed in the band of 3.3 – 4.99 GHz for both LTE and 5G communications is demonstrated in this paper. The proposed antenna is printed on a FR-4 substrate material and dimension of the antenna was 24 × 46 × 0.8 mm3 . This paper presents the development of a compact MIMO antenna using a new structure integrated with the Vicsek using neutralization line and defected ground structure techniques for mutual coupling (MC) reduction and antenna isolation improvement. The simulated results proved that the proposed method gives an excellent isolation performance. A good impedance matching return loss of large than 10 dB, high isolation of large than 16.5 dB at the operating frequency, and low envelope correlation coefficient (ECC) that was 0.0035 was simulated across the coveted operating bandwidth.
PL
W tym artykule zademonstrowano antenę Vicsek MIMO o paśmie 3,3 – 4,99 GHz dla komunikacji LTE i 5G. Proponowana antena jest wydrukowana na materiale podłoża FR-4, a jej wymiary to 24 × 46 × 0,8 mm3. W artykule przedstawiono opracowanie kompaktowej anteny MIMO z wykorzystaniem nowej struktury zintegrowanej z anteną Vicsek przy użyciu techniki linii neutralizacyjnej i uszkodzonej struktury gruntu w celu redukcji wzajemnego sprzężenia (MC) i poprawy izolacji anteny. Wyniki symulacji wykazały, że proponowana metoda zapewnia doskonałą wydajność izolacji. Zasymulowano dobrą stratę powrotną dopasowującą impedancję większą niż 10 dB, wysoką izolację większą niż 16,5 dB przy częstotliwości roboczej oraz niski współczynnik korelacji obwiedni (ECC), który wynosił 0,0035 w całej pożądanej szerokości pasma.
5
Content available remote Fractal H-Vicsek MIMO antenna for 5G communications
EN
A Fractal H-vicsek MIMO antenna was designed in the band of 3.3 – 3.7 GHz for 5G applications is demonstrated in this paper. The proposed antenna is printed on a FR4 substrate material with relative permittivity of 4.3 and height of 0.8 mm, and dimension of the antenna was 12.5 × 37 × 0.8 mm3 . This paper presents the development of a compact MIMO antenna using a new structure integrated with the H-shaped using neutralization line and defected ground structure techniques for mutual coupling reduction and antenna isolation improvement. The simulated results proved that the proposed method gives an excellent isolation performance. A good impedance matching return loss of large than 10 dB, high isolation of large than 16 dB at the operating frequency, and low ECC that was 0.009 was simulated across the coveted operating bandwidth.
PL
W artykule przedstawiono antenę Fractal H-vicsek MIMO w paśmie 3,3 - 3,7 GHz do zastosowań 5G. Proponowana antena jest drukowana na materiale podłoża FR4 o przenikalności względnej 4,3 i wysokości 0,8 mm, a wymiary anteny wynosiły 12,5 × 37 × 0,8 mm3. W artykule przedstawiono opracowanie zwartej anteny MIMO wykorzystującej nową konstrukcję zintegrowaną z kształtem litery H za pomocą linii neutralizacji oraz technik uszkodzonej struktury gruntu w celu redukcji wzajemnych sprzężeń i poprawy izolacji anteny. Symulowane wyniki dowiodły, że proponowana metoda zapewnia doskonałą izolację. W pożądanym paśmie roboczym zasymulowano dobre dopasowanie impedancji tłumienia odbicia powyżej 10 dB, wysoką izolację powyżej 16 dB przy częstotliwości roboczej i niskie ECC, które wynosiło 0,009.
EN
In this article, a hybrid circularly polarized Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) antenna for multi-band operation from 2.3 to 9.2 GHz with an impedance bandwidth of 7 GHz is proposed and investigated experimentally. The designed MIMO antenna model has a compact size of 20mm×40mm×1.6mm on the FR-4 substrate. The microstrip feed of the proposed slot antenna consists of a tapered structure, and the radiating element consists of the inverted L- shaped slots, which were opened on both sides of the radiating elements to introduce notches at the sub-6 GHz frequencies. L-shaped stubs are also introduced on another side of the substrate in the common ground plane to attain high isolation between the radiating elements of the proposed antenna. In the operating band from 2.3 to 9.2 GHz, isolation of less than -20 dB is achieved by the proposed model. The performance of the circularly polarized MIMO antenna in terms of RHCP and LHCP radiation patterns, axial ratio, surface current distributions, isolation between the ports, diversity gain (DG), envelope correlation coefficient (ECC), total active reflection coefficient (TARC), and peak gain are studied and presented in this work. The obtained characteristics of the proposed antenna make it suitable for sub-6-GHz frequency applications.
7
Content available remote Compact V-shaped MIMO Antenna for LTE and 5G Communications
EN
A new small V-shaped MIMO antenna with dimensions of the antenna 21 × 24 × 0.8 mm within the bands of (4.4-4.9) and (5.15-5.925) GHz was designed, and the fabrication and measurement outcomes derived from the use of the MIMO prototype revealed that the fractal MIMO antenna. The small and simple fractal antenna demonstrated high isolation of less than -18.5 dB and envelope correlation coefficient less than 0.05. These attributes are suitable for mobile, which is being introduced into Japanese markets.
PL
Zaprezentowano nową mał antenę MIMO w kształcie V o wymiarach 21 × 24 × 0.8 mm na pasmo 4.4-4.9 i 5.1-5.925 GHz. Przedstawiono projekt, wykonanie I badania anteny.
8
Content available remote Compact V-shaped MIMO antenna for LTE and 5G applications
EN
A compact sierpinski MIMO antenna was designed in the bands of 4.4 - 4.9 GHz and 5.15 - 5.925 GHz.The proposed dimension of the antenna were 21 × 24 × 0.8 mm, and was fabricated with inexpensive FR4 substrate with a thickness of 0.8 mm, a dielectric constant of 4.3, and 0.035-mm thick copper lining. The fabrication and measurement outcomes derived from the MIMO prototypes revealed that the proposed MIMO antennas are better in terms of size, isolation and the ECC. These attributes are suitable for LTE and 5G smartphone applications, which are being introduced into Chinese and Japanese markets.
PL
Przedstawiono projekt anteny MIMO o paśmie 4.4 – 4.9 GHz oraz 5.13 – 5.925 GHz. Wymiary anteny: 21 × 24 × 0.8 mm. Badania wykonanej anteny wykazay jej przydatność do LTE i 5 G zastosowań.
EN
A new small crescent MIMO antenna with dimensions of the antenna 31 × 31 × 0.8 mm within the bands of (2.5-2.7, 3.6-4.2, 4.4-4.5, and 5.15-5.6) GHz was designed, and the fabrication and measurement outcomes derived from the use of the MIMO prototype revealed that the crescent MIMO antenna. The small and simple crescent antenna demonstrated high isolation of less than -13.5, -10.5, -15.5 and -29.5dB and envelope correlation coefficient less than 0.01, 0.0024, 0.0008 and 0.0011 respectively. These attributes are suitable for LTE and 5G communications, which is being introduced into China and Japanese markets.
PL
Przedstawiono nowy typ małej anteny MIMO o wymiarach 31 × 31 × 0.8 mm i paśmie (2.5-2.7, 3.6-4.2, 4.4-4.5, and 5.15-5.6) GHz. Antena została zaprojektowana, wykonana i zbadana. Antena może być stosowana w aplikacja LTE 5G.
EN
The paper presents a 2-port MIMO antenna, which is designed to operate in the 5.745 GHz band for WLAN systems. The antenna is designed based on a combination of fractal geometry and metamaterial structure to reduce its size and enhance its bandwidth. The microwave laminate FR4-epoxy with permittivity = 4.4, thickness h = 1.6mm and dielectric tangent loss 0.02 is used as an antenna substrate. The result of the design is a compact size MIMO antenna with an overall size of 30.4x13.4mm. MIMO antennas achieve high performance through the evaluation of criteria as Envelope of Correlation Coefficient, ECC, Total Active Reflection Coefficient, TARC, and Channel Capacity Loss, CCL. All of them satisfied well the WLAN-MIMO system requirements.
PL
Systemy trzeciej generacji stanowią kolejny etap ewolucji łączności ruchomej, przed którą stawia się coraz większe wymagania dotyczące szybkości transmisji, zasięgu oraz jakości świadczonych usług. Aby sprostać tym wymaganiom, w systemach trzeciej generacji wykorzystane zostaną najnowocześniejsze techniki transmisji danych. Najbardziej obiecującym rozwiązaniem są układy wieloantenowe MIMO, opisane w niniejszym artykule. W artykule przedstawiono porównanie wyników analizy symulacyjnej systemów 3G z układami MIMO dla kanału Rayleigh z zaczerpniętymi z literatury wynikami badań eksperymentalnych. Praca prezentuje możliwość zwiększenia szybkości transmisji w systemach trzeciej generacji na drodze poprawy współczynnika wykorzystania pasma.
EN
The third generation systems being a next step of evolution of mobile communication face still growing demand for throughput, coverage and quality of service. To fulfill this demand the newest data transmission technologies have to be used in 3G systems. The most promising solution are MIMO multiple antennas, described in present paper. The paper compares simulation and experimental results for MIMO antennas. Experimental results are taken from the literature. The increase of throughput for the third generation systems due to improvement of spectral efficiency factor is presented in this work.
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.