대수주기 다이폴 어레이(LPDA) 안테나는 광대역 특성과 높은 지향성으 로 인하여 많은 어플리케이션에 적용되고 있다. LPDA 안테나는 대수주기 비(τ)와 간격정수(σ), 대역폭과 같은 파라미터들에 의하여 안테나의 물리적 인 크기가 제한을 받게 된다. 하지만 특정 어플리케이션에서 크기 축소를 요구하고 있으므로 그에 따라 크기를 축소시키기 위한 많은 연구가 이루어 지고 있다. 그러나 안테나의 크기를 축소함에 따라 성능이 저하되게 되고 또 기존의 많은 연구들 또한 안테나의 크기를 축소함에 따라 성능이 저하 되는 것을 확인할 수 있다. 본 논문에서는 크기를 축소시킴에 따라 저하되는 이득을 제안된 이득향상 기법을 통하여 기본적인 LPDA 안테나와 동일한 성능을 갖는 LPDA 안테 나를 설계하였다. 제안된 LPDA 안테나는 ...
대수주기 다이폴 어레이(LPDA) 안테나는 광대역 특성과 높은 지향성으 로 인하여 많은 어플리케이션에 적용되고 있다. LPDA 안테나는 대수주기 비(τ)와 간격정수(σ), 대역폭과 같은 파라미터들에 의하여 안테나의 물리적 인 크기가 제한을 받게 된다. 하지만 특정 어플리케이션에서 크기 축소를 요구하고 있으므로 그에 따라 크기를 축소시키기 위한 많은 연구가 이루어 지고 있다. 그러나 안테나의 크기를 축소함에 따라 성능이 저하되게 되고 또 기존의 많은 연구들 또한 안테나의 크기를 축소함에 따라 성능이 저하 되는 것을 확인할 수 있다. 본 논문에서는 크기를 축소시킴에 따라 저하되는 이득을 제안된 이득향상 기법을 통하여 기본적인 LPDA 안테나와 동일한 성능을 갖는 LPDA 안테 나를 설계하였다. 제안된 LPDA 안테나는 meander 기법을 적용하여 기본적인 LPDA 안테 나에 비해 약 25 % 크기를 축소시켰고, 또한 기본적인 LPDA 안테나와 동 일한 대역폭을 만족하였다. 이득의 저감을 최소한 하기 위하여 활성화 영 역을 넓히는 방법을 제안하였고, 이는 추가적인 branch line을 적용하여 각 단일소자의 대역폭을 늘림으로써 성능을 향상시켰다. 제안된 LPDA 안테나와 기본적인 LPDA 안테나는 τ=0.86, σ=0.16 값으로 설계 하였으며, 입력임피던스는 100 Ω으로 설계하였다. 그 결과 제안된 LPDA 안테나는 기본적인 LDPA 안테나와 비교하여 소자의 길이는 30 %, 전체 크기는 25 % 정도 축소시키면서도 동일한 대역폭을 유지하였고, 이 득은 8 dBi로 비슷하였으며, 주파수에 따른 방사패턴에 변화의 차이가 없 는 것을 확인 할 수 있었다.
대수주기 다이폴 어레이(LPDA) 안테나는 광대역 특성과 높은 지향성으 로 인하여 많은 어플리케이션에 적용되고 있다. LPDA 안테나는 대수주기 비(τ)와 간격정수(σ), 대역폭과 같은 파라미터들에 의하여 안테나의 물리적 인 크기가 제한을 받게 된다. 하지만 특정 어플리케이션에서 크기 축소를 요구하고 있으므로 그에 따라 크기를 축소시키기 위한 많은 연구가 이루어 지고 있다. 그러나 안테나의 크기를 축소함에 따라 성능이 저하되게 되고 또 기존의 많은 연구들 또한 안테나의 크기를 축소함에 따라 성능이 저하 되는 것을 확인할 수 있다. 본 논문에서는 크기를 축소시킴에 따라 저하되는 이득을 제안된 이득향상 기법을 통하여 기본적인 LPDA 안테나와 동일한 성능을 갖는 LPDA 안테 나를 설계하였다. 제안된 LPDA 안테나는 meander 기법을 적용하여 기본적인 LPDA 안테 나에 비해 약 25 % 크기를 축소시켰고, 또한 기본적인 LPDA 안테나와 동 일한 대역폭을 만족하였다. 이득의 저감을 최소한 하기 위하여 활성화 영 역을 넓히는 방법을 제안하였고, 이는 추가적인 branch line을 적용하여 각 단일소자의 대역폭을 늘림으로써 성능을 향상시켰다. 제안된 LPDA 안테나와 기본적인 LPDA 안테나는 τ=0.86, σ=0.16 값으로 설계 하였으며, 입력임피던스는 100 Ω으로 설계하였다. 그 결과 제안된 LPDA 안테나는 기본적인 LDPA 안테나와 비교하여 소자의 길이는 30 %, 전체 크기는 25 % 정도 축소시키면서도 동일한 대역폭을 유지하였고, 이 득은 8 dBi로 비슷하였으며, 주파수에 따른 방사패턴에 변화의 차이가 없 는 것을 확인 할 수 있었다.
Log-Periodic Dipole Array(LPDA) has been used for many applications as a broadband and high directivity antenna. The physical size of LPDA antennas is limited by the scaling constant(τ), spacing constant (σ), and bandwidth. Since the size reduction is required for many specific applications, various...
Log-Periodic Dipole Array(LPDA) has been used for many applications as a broadband and high directivity antenna. The physical size of LPDA antennas is limited by the scaling constant(τ), spacing constant (σ), and bandwidth. Since the size reduction is required for many specific applications, various researches have been conducted for size reduction of a LPDA. However, the performance of an antenna is reduced due to the physical size reduction. In the thesis, using the gain enhancement technique the size reduced LPDA antenna is proposed to achieve the similar level of an antenna performance compare to the conventional LPDA antenna. Using the meander technique the size of the conventional LPDA can be reduced up to 25 %. In order to minimize the gain deterioration due to the physical size reduction , the active region expansion technique by widening the element bandwidth with an additional branch line is proposed, so that this enhances the gain performance of the proposed LPDA. For the same antenna performances such as the impedance bandwidth and gain (8 dBi), both the proposed LPDA antenna and the conventional LPDA antenna are designed with the 100 Ω input impedance, τ=0.86, and σ=0.16. For the proposed LPDA antenna, 30 % of an element length and 25 % of an overall size can be reduced compared to the conventional LPDA antenna.
Log-Periodic Dipole Array(LPDA) has been used for many applications as a broadband and high directivity antenna. The physical size of LPDA antennas is limited by the scaling constant(τ), spacing constant (σ), and bandwidth. Since the size reduction is required for many specific applications, various researches have been conducted for size reduction of a LPDA. However, the performance of an antenna is reduced due to the physical size reduction. In the thesis, using the gain enhancement technique the size reduced LPDA antenna is proposed to achieve the similar level of an antenna performance compare to the conventional LPDA antenna. Using the meander technique the size of the conventional LPDA can be reduced up to 25 %. In order to minimize the gain deterioration due to the physical size reduction , the active region expansion technique by widening the element bandwidth with an additional branch line is proposed, so that this enhances the gain performance of the proposed LPDA. For the same antenna performances such as the impedance bandwidth and gain (8 dBi), both the proposed LPDA antenna and the conventional LPDA antenna are designed with the 100 Ω input impedance, τ=0.86, and σ=0.16. For the proposed LPDA antenna, 30 % of an element length and 25 % of an overall size can be reduced compared to the conventional LPDA antenna.
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