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WLAN/WiMAX 시스템 적용을 위한 DGS를 갖는 삼중대역 안테나 설계 및 제작
A Design and Manufacture of Antenna with DGS(Defected Ground System) for WLAN/WiMAX system 원문보기

한국정보통신학회논문지 = Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, v.21 no.4, 2017년, pp.679 - 687  

서나현 (Department of Information and Communication Engineering, Kyungnam University) ,  이영철 (Department of Information and Communication Engineering, Kyungnam University) ,  윤중한 (Department of Electronic Engineering, Silla University)

초록
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본 논문에서는 DGS (Defected Ground Structure)를 적용한 WLAN/WiMAX 시스템에 적용 가능한 모노폴 안테나를 제안하였다. 제안된 안테나는 마이크로스트립 급전을 바탕으로 두 개의 선로와 DGS를 갖도록 구성하여 삼중대역 특성을 갖도록 설계하였다. 두 개의 선로 그리고 세 개의 슬릿의 위치 및 길이와 DGS 위치와 길이를 적절한 조정하여 본 논문에서 요구되는 특성을 얻기 위한 최적화 수치를 얻었다. 제안된 안테나는 $34mm(W_1){\times}34mm(L_1){\times}1.6mm(t)$비유전율 4.4인 FR-4 유전체 기판 위에 $17.0mm(W_6){\times}30.75mm(L_3+L_4+L_9)$의 크기로 제작되었다. 제작 및 측정결과로부터 -10 dB 임피던스 대역폭을 기준으로 360 MHz (2.335~2.695 GHz), 645 MHz (3.37~4.015 GHz) 그리고 1,770 MHz (5.14~6.91 GHz)의 대역폭을 얻었다. 또한 제안된 안테나는 요구되는 삼중대역에서 측정된 이득과 방사패턴의 얻었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, a microstrip-fed triple-band monopole antenna with DGS (Defected Ground Structure) for WLAN/WiMAX applications was proposed. The proposed antenna is based on a microstrip-fed structure, and composed of two strip lines and DGS structure and then designed in order to get triple band cha...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 DGS (Defected Ground Structure)를 적용한 삼중대역 안테나를 제안하였다. 상용 툴을 사용하여 최적화된 모델을 얻었으며 관련된 수치를 각 파라메타에 대한 시뮬레이션을 진행하여 얻었다.
  • 본 논문에서는 두 개의 선로과 접지면에 세 개의 슬릿을 설계하여 삼중대역 특성을 갖는 안테나를 제안하였다. 제안된 안테나의 특성에 중요한 영향을 미치는 파라메타, 특히 슬릿들에 대한 시뮬레이션 반사손실 결과를 도태로 최적화된 수치를 얻었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
와이맥스는 무엇인가? 한편 와이맥스(WiMAX, World Interoperability for Microwave Access)는 고정형 시스템으로서 무선 시스템을 이용하여 광, 케이블, xDSL 링크와 같은 유선망과 비교해 더 적은 비용으로 넓은 지역을 서비스하기 위해 정의되었다. 휴대 인터넷의 기술 표준을 목표로 미국의 인텔사가 개발한 IEEE 802.
와이맥스의 전송 거리와 최대 속도는 얼마인가? 16d 규격의 무선 통신 기술이다. 이 네트워크 기술은 사용 반경이 좁다는 와이파이의 단점을 보완한 기술로, 이론적으로 장애물이 없는 지역에서는 전송 거리가 약 45km에 도달하며. 전송 속도는 최대 75Mbps로 알려져 있다. 할당된 주파수는 2.
WiFi 기술의 특징은 무엇인가? 무선 랜 (Wireless LAN)으로도 불리는 WiFi 기술은 1997년 IEEE 802.11 전송규격에 출간된 이후 지속적인 보완과 개정작업을 통해 그 규격이 발전되어 스마트폰, 테블릿, 노트북 등 개인 휴대 단말기기를 위한 데이터 네트워크의 필수적인 구성요소가 되었으며 전 세계적으로 가장 성공적으로 정착되고 활성화된 네트워크가 되었다. WiFi는 초기 802.
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참고문헌 (22)

  1. W. L. Stutzman G. A. Thiele, Antenna Theory and Design, 3rd ed. U.S.A : John Wiley &Sons, 2012. 

  2. G. Kumar and K. P. Ray, Broadband Microstrip Antennas, MA : Artech House, 2003. 

  3. M. H. Cheong, S. K. Lee, and S. C. Bang, "Recent trends to next-generation wireless LANs," Electronics and Telecommunications Trends, vol. 27, no. 2, pp. 1-10, Apr. 2012. 

  4. B. H. Jeong, S. H. Jang, S. L. Yoon, and D. H. Kim, "Development direction of WLAN technology treads to IEEE 802.11ax standardization," Information and Communications Magazine, vol. 32, no. 3, pp. 69-76, Mar. 2015. 

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  9. Y. F. Wang, B. H. Sun, K. He, R. H. Li, and Y. J. Wang, "A compact tri-band antenna for WLAN/WiMAX applications," Microwave and Optical Technology Letters, vol. 53, no. 10, pp. 2371-2375, Oct. 2011. 

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  11. J. H. Yoon and G. S. Kil, "Compact monopole antenna design for WLAN/WiMAX triple-band operations," Microwave and Optical Technology Letters, vol. 54, no. 8, pp. 1559-1566, Aug. 2012. 

  12. J. H. Yoon, Y. C. Rhee, and Y. K, Jang, "Compact monopole antenna design for WLAN/WiMAX triple-band operations," Microwave and Optical Technology Letters, vol. 54, no. 8, pp. 1838-1846, Aug. 2012. 

  13. J. H. Yoon, Y. C. Rhee, and W. S, Kim, "A Rectangular Ring Open-Ended Monopole Antenna with Two Symmetric Strips for WLAN and WiMAX Applications," International Journal of Antennas and Propagation, Article ID 109450 1-9, 2013. 

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  18. S. K. Singh, P. Consul, and K. K. Sharma, "Dual band gap coupled microstrip antenna using L-slot DGS for wireless applications," in Proceedings of 2015 International Conference on Computing Communication & Automation, pp.1381-1384, 2015. 

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  20. L. Li, S. H. Rao, B. Tang, and M. F. Li, "A novel compact dual band monopole antenna using defected ground structure," in Proceedings of 2013 International Workshop on Microwave and Millimeter Wave Circular and System Technology, pp.32-35, 2013. 

  21. W. C. Liu, C. M. Wu, and Y. Dai, "Design of triple frequency microstrip-fed monopole antenna using defected ground structure," IEEE transactions on antennas and propagation, vol. 59, no. 7, pp. 2457-2463, Jul. 2011. 

  22. T. L. Choi, J. G. Kim, and J. H. Yoon, "A design and implementation of dual band monopole antenna with DGS," Journal of the korean institute of electronic communication sciences, vol. 11, no. 9, pp. 841-848, Oct. 2016. 

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