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[국내논문] WLAN System을 위한 U-slot 및 Short-pin 결합한 바람개비 모양의 이중대역(5.2/5.8GHz) 마이크로스트립 패치 안테나 설계 및 제작
Design and Fabrication of a Weathercock-Shaped Double Bandwidth Microstrip Patch Antenna that Combines U-slot and Short-pin for WLAN Systems Systems 원문보기

한국통신학회논문지. The Journal of Korea Information and Communications Society. 네트워크 및 서비스, v.38B no.5, 2013년, pp.337 - 343  

김순섭 (아주대학교 NCW학과 무선네트워크 연구실) ,  최영준 (아주대 장위 국방 연구소) ,  주영달 (하이게인 안테나 (주)) ,  정용주 (하이게인 안테나 (주))

초록
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본 논문에서는 IEEE 802.11 기반의 WLAN(5.2/5.8GHz)대역에서 동작하는 바람개비 모양의 마이크로스트립 패치 안테나를 설계 및 제작하였다. 안테나의 크기는 $17.4{\times}17.4mm^2$이며 FR-4 기판을 사용하였다. 이동성을 위해 소형화하였고, 바람개비 패치 모양에 U-slot 및 Short-pin을 삽입하여 이중대역 공진특성 및 적절한 대역폭을 만족하도록 하였다. 또한 단일 양면기판을 사용하였고, 시뮬레이션설계는 바람개비 모양과 U-slot 및 Short-pin의 위치 변화, 패치길이를 최적화하여 제작 및 측정하였다. 제작한 안테나의 대역폭(Return loss<-10dB)은 5.2~5.8GHz대역에서 695MHz의 대역폭을 얻었다. H면과 E면 방사패턴의 3-dB 빔폭이 각각 $81.13^{\circ}$, $85.43^{\circ}$로 넓은 빔폭을 얻었다. 또한 3.17~4.85dBi의 이득을 얻었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, IEEE 802.11 based WLAN(5.2/5.8GHz) wideband Weathercock-shaped microstrip patch antenna was designed and manufactured. The antenna has a size of $17.4{\times}17.4mm^2$ and utilized FR-4 board. The size was minimized for mobility, and Weathercock-shaped U-slot and short-pin ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 IEEE802.11 기반의 WLAN 5GHz(5.2GHz, 5.8GHz) 대역에서 동작하는 새로운 모양의 작고 집적화에 필요한 단일 양면기판을 사용 하는 얇은 마이크로스트립 안테나를 제안하였다. 이 안테나는 U-slot와 Short-pin이 없는 안테나보다 26% 크기가 줄였으며, 마이크로스트립 안테나의 협소한 대역폭 개선과 dual-band 공진 특성을 위해 바람개비 모양의 패치를 사용하고 U-slot 및 Short-pin을 결합하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
WLAN의 이점은? 무선 채널을 사용하여 LAN을 확장 시킬 수 있는 이동성, 휴대성 및 간편성 등의 이점을 가지는 WLAN 의 응용분야가 확산되고 있다. 또한 보다 빠른 데이터 송수신을 원하는 소비자들의 욕구가 증대됨에 따라서 기존의 IEEE 802.
WLAN이 기존의 IEEE 802.11b의 2.4-2.4835GHz 대역보다 높은 데이터 전송율을 갖게된 이유는? 무선 채널을 사용하여 LAN을 확장 시킬 수 있는 이동성, 휴대성 및 간편성 등의 이점을 가지는 WLAN 의 응용분야가 확산되고 있다. 또한 보다 빠른 데이터 송수신을 원하는 소비자들의 욕구가 증대됨에 따라서 기존의 IEEE 802.11b의 2.
WLAN 국제표준화는 무엇을 기초로 진행하였는가? 최근 무선통신의 발전과 인터넷 사용의 대중화 LAN 분야에 중요한 변화를 확산시켰다. 이를 기초로 IEEE에서는 WLAN 국제표준화를 진행하였고 HiperLan (5.
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참고문헌 (11)

  1. IEEE, IEEE 802.11 standard, Retrieved 12, 2010, from http://standards.ieee.org/getieee802. 

  2. S.-Y. Kang, W.-J. Lee, and H.-D. Park, "Design and fabrication of wideband U-sloted Bow-Tie microstrip antenna for 5.25GHz band wireless LAN," J. KICS, vol. 29, no. 2A, pp. 195-201, Nov. 2003. 

  3. L. Setian, Practical Communication Antennas with Wireless Applications, Pretice Hall. 1998 

  4. D. M. Pozar, "Microstrip antennas" in Proc. IEEE, vol. 80. no. 1. pp. 79-91, Jan. 1992. 

  5. A. K. Shakelford, K. F. Lee, K. M. Luk, and R. C. Chair, "U-slot patch antenna with shorting pin" Electron. Lett., vol. 37, no. 12, pp. 729-730, June 2001. 

  6. S.-W. Kwon, S.-H. Lee, B.-M. Lee, H.-R. Kim, and Y.-J. Yoon, "A study on a shorting pin and slot-loaded antenna for harmonic suppression," J. KIEES, vol. 13, no. 8, Sep. 2002. 

  7. W.-J. Lee, J.-H. Yoon, S.-Y. Kang, H.-C. Lee, and H.-D. Park, "Design and fabrication of four L-slotted microstrip antenna for 5.25GHz band wireless LAN," J. KICS, vol. 29, no. 3A, July 2003. 

  8. C. Li, J. Li, and X. Cai, "A novel self-adaptive transmission scheme over IEEE 802.11 WLAN for supporting multi-service," J. Wireless Commun. Mobile Comput., vol. 6, no. 4, pp. 467-474, June 2006. 

  9. S. Reed, L. Desclos, C. Terret, and S Toutain, "Patch antenna size reduction by means of inductive slots," Microwave Opt. Technol. Lett., vol. 29, no. 2, pp. 79-81, Apr. 2001. 

  10. R. K. Raj, M. Joseph, C. K. Aananndan, K. Vasudevan, and P. Mohanan, "A new compact microstrip-fed dual-band coplanar antenna for WLAN applications," IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 54, no. 12, pp. 3755-3762, Dec. 2006. 

  11. R. R. Ramirez and F. De Flaviis, "Triangular microstrip patch antennas for dual mode 802.11a,b WLAN application," in Proc. IEEE Antennas Propag. Soc. Int. Symp., vol. 4, pp. 44-47, San Antonio, U.S.A., June 2002. 

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