Антени на основі метаповерхні для систем зв'язку 5G та міліметрових хвиль

Автори Vanitha Rani Rentapalli1, Bappadittya Roy2
Афіліація

1Vikas College of Engineering and Technology, Nunna, Vijayawada

2School of Electronics Engineering, VIT- AP University, Inavolu, India

Е-mail bappadittya.roy@vitap.ac.in
Випуск Том 18, Рік 2026, Номер 4
Дати Одержано 02 квітня 2026; у відредагованій формі 18 серпня 2026; опубліковано online 21 серпня 2026
Цитування Vanitha Rani Rentapalli, Bappadittya Roy, Ж. нано- електрон. фіз. 18 № 4, 04013 (2026)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.18(4).04013
PACS Number(s) 84.40.Ba
Ключові слова WBAN (6) , WLAN (10) , WiMAX (9) , Підкладка Бахрама (2) , IEEE 802.15.6 (2) , SAR (8) .
Анотація

Антена – це випромінювальна частина системи бездротового зв'язку, спеціально призначена для появи майбутніх технологій 5G та наступних. Ґрунтуючись на технологічних досягненнях наступного покоління, 5G було розроблено та досліджено до 2020 року. Щоб забезпечити кращі послуги та кращий користувацький досвід, дослідники, вчені та інженери шукають високорозвинену широку пропускну здатність у поєднанні зі збільшеною продуктивністю після розвитку 5G. Розвиток бездротової технології 5G пропонує неймовірно швидкий Інтернет, велику пропускну здатність, низьку затримку, високу надійність та покращений коефіцієнт посилення. Ця робота відкриває великий потенціал для отримання більшого посилення та пропускної здатності порівняно з антенами без метаповерхневих антен. Характеристики метаповерхневих антен полегшують випромінювання електромагнітної енергії на більші відстані. Автори цього оглядового дослідження описали розробку антен 5G та те, як методи метаповерхневих антен використовуються при проектуванні антен для застосувань 5G. Технології проектування антен та їх методології змінюються відповідно до міліметрових конструкцій 5G у зв'язку з ослабленням та деформацією сигналу. Підкладка, яка підходить для проектування антени, – це FR4 та Rogers, її специфічні характеристики та вирівнювання сигналу роблять її придатною для бездротового зв'язку 5G міліметрового та терагерцового діапазонів. Результати моделювання показали отримання високої пропускної здатності, високого коефіцієнта посилення, а також кращої ефективності антени з гарним узгодженням імпедансу та діаграмами спрямованості за допомогою Ansys HFSS.

Перелік посилань