In this paper, a compact dual-mode bandpass filter suspended stripline is presented. A square-shape resonator with four shorted ground posts was lied on substrate (Roger 5880, Er=2.2) in the middle of metallic cavity to operate at 5G mobile communications. The internal coupling was achieved by notching the resonator at the place 450 with respect to input and output ports, where the external capacitive coupling was realized by changing the length of input feeder. A 2nd and 4th order bandpass Chebyshev filter are designed and simulated to operate at resonant frequency is 4.8GHz and bandwidth is 100MHz. The simulation results show, the spurious window is about 1.844, the unloaded Q-factor was 1024, the insertion loss was 0.1 dB and the return loss is 17.6 dB.
PL
W artykule przedstawiono zwartą linię paskową zawieszonego filtra pasmowego o dwóch trybach pracy. Na podłożu (Roger 5880, Er=2,2) w środku metalowej wnęki położono kwadratowy rezonator z czterema zwartymi słupkami uziemienia, aby działał w komunikacji mobilnej 5G. Sprzężenie wewnętrzne uzyskano poprzez nacięcie rezonatora w miejscu 450 względem portów wejściowych i wyjściowych, gdzie zewnętrzne sprzężenie pojemnościowe zrealizowano poprzez zmianę długości podajnika wejściowego. Filtr Czebyszewa pasmowoprzepustowy drugiego i czwartego rzędu zaprojektowano i zasymulowano do pracy przy częstotliwości rezonansowej 4,8 GHz i szerokości pasma 100 MHz. Wyniki symulacji pokazują, że fałszywe okno wynosi około 1,844, nieobciążony współczynnik dobroci wynosił 1024, tłumienność wtrąceniowa wynosiła 0,1 dB, a tłumienność odbiciowa 17,6 dB.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Solar cells of hybrid organic-inorganic perovskite have attracted researchers and scientists all over the world. Perovskite solar cells outperform conventional silicon solar cells by achieving higher conversion efficiency with a more stable performance. In this paper, a typical perovskite solar cell consists of 6 principal layers of materials: a protective glass layer, thin fluorine Doped Tin Oxide (FTO), Cd0.5 Zn0.5S as electron transportation layer (ETM), MASnI3 as perovskite active layer, CuSCN as hole transportation layer (HTM) and another gold (Au) electrode were utilized. This paper summarizes the work that centred on the selective use of composite materials of the perovskite solar cell with a variation of the perovskite layer thickness. An optimization procedure is applied to increase the conversion efficiency and enhance the overall performance by varying the thickness and doping concentration of the main cell layers (i.e. ETM, absorber and HTM). The results showed that, by employing the optimum parameters, the conversion efficiency was increased from 12.86 to 26.68%.
PL
Ogniwa słoneczne z hybrydowego organiczno-nieorganicznego perowskitu przyciągają badaczy i naukowców na całym świecie. Ogniwa słoneczne Perovskite przewyższają konwencjonalne krzemowe ogniwa słoneczne, osiągając wyższą wydajność konwersji przy bardziej stabilnej wydajności. W tym artykule typowe perowskitowe ogniwo słoneczne składa się z 6 głównych warstw materiałów: ochronnej warstwy szklanej, cienkiej domieszkowanej fluorem tlenku cyny (FTO), Cd0,5 Zn0,5S jako warstwy transportu elektronów (ETM), MASnI3 jako warstwy aktywnej perowskitu , zastosowano CuSCN jako warstwę transportującą dziury (HTM) i inną złotą (Au) elektrodę. Ten artykuł podsumowuje prace, które koncentrowały się na selektywnym wykorzystaniu materiałów kompozytowych perowskitowego ogniwa słonecznego ze zmianą grubości warstwy perowskitu. Stosowana jest procedura optymalizacji w celu zwiększenia wydajności konwersji i poprawy ogólnej wydajności poprzez zmianę grubości i stężenia domieszkowania głównych warstw komórek (tj. ETM, absorbera i HTM). Wyniki wykazały, że przy zastosowaniu optymalnych parametrów wydajność konwersji wzrosła z 12,86 do 26,68%.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
This paper proposes a compact multi-sector array structure based on bowtie antenna elements. The designed array consists of three (1×8) linear arrays to cover 360o. The array is designed to operate at 28 GHz on an RT/Duroid 5880 substrate to meet the high-frequency specifications with a thickness of 1.575 mm and a dielectric constant of 2.2, while the dissipation factor is (0.0009). Each array sector has a dimension of 30.17 mm as width and 6.4 mm as length. A beam steering performance is proved with the capability of switchable beams to offer directional/omnidirectional choices. Simulations results showed that the proposed array exhibits excellent reflection coefficient characteristics along with a high gain of up to 13.5 dBi and high radiation efficiency. Two configurations of array sectors are presented to introduce a flexible control of the array beams.
PL
W artykule zaproponowano kompaktową, wielosektorową strukturę macierzy opartą na elementach antenowych typu bowtie. Zaprojektowana macierz składa się z trzech (1×8) liniowych szyków pokrywających 360o. Macierz jest zaprojektowana do pracy z częstotliwością 28 GHz na podłożu RT/Duroid 5880 w celu spełnienia specyfikacji wysokiej częstotliwości przy grubości 1,575 mm i stałej dielektrycznej 2,2 przy współczynniku rozproszenia (0,0009). Każdy sektor tablicy ma wymiar 30,17 mm szerokości i 6,4 mm długości. Skuteczność sterowania wiązką została udowodniona dzięki możliwości przełączania wiązek w celu oferowania wyborów kierunkowych/wszechkierunkowych. Wyniki symulacji wykazały, że proponowana matryca wykazuje doskonałe właściwości współczynnika odbicia wraz z wysokim wzmocnieniem do 13,5 dBi i wysoką wydajnością promieniowania. Przedstawiono dwie konfiguracje sektorów matrycy w celu wprowadzenia elastycznego sterowania wiązkami matrycy.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.