Автори | S.K. Vijay1, B.H. Ahmad2, S. Rawat3, K. Ray4 |
Афіліація |
1Amity School of Engineering and Technology, Amity University Rajasthan, India 2Faculty of Electronics and Computer Engineering, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia 3Department of Electronics and Communication Engineering, Manipal University Jaipur, India 4Amity School of Applied Sciences, Amity University Rajasthan, India |
Е-mail | shivankvijay07@gmail.com |
Випуск | Том 13, Рік 2021, Номер 2 |
Дати | Одержано 10 січня 2021; у відредагованій формі 24 березня 2021; опубліковано online 09 квітня 2021 |
Цитування | S.K. Vijay, B.H. Ahmad, S. Rawat, K. Ray, Ж. нано- електрон. фіз. 13 № 2, 02019 (2021) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.13(2).02019 |
PACS Number(s) | 33.70. – w, 07.07.Df |
Ключові слова | Гнучка антена, Кільцевий резонатор (3) , Трисмугова антена, Портативна антена (2) . |
Анотація |
Спостерігається експоненціальне зростання попиту на гнучкі або портативні антени у зв'язку з розповсюдженням стандарту 5G, бездротових сенсорних мереж, системи Інтернет (IoT) та моніторингу стану здоров'я. Стаття фокусується на дослідженні різних підкладок при розробці компактної, гнучкої та надійної антени. У роботі восьмикутна кільцева резонаторна антена була спроектована для трисму-гових терагерцових додатків. Антена працює у трьох діапазонах частот 140 ГГц, 340 ГГц та 396 ГГц і має загальні розміри 700х900х10 мкм3. Три матеріали підкладки Rogers R03003, поліамід та поліестер були вибрані для визначення гнучкості, довговічності, а також оптимальних характеристик антени. Результати та характеристики показують, що рекомендована антена буде сумісна з компактними гнуч-кими бездротовими пристроями. Вся робота з моделювання проводилася з використанням електрома-гнітного програмного забезпечення Ansoft High Frequency Structure Simulator (HFSS). Також дослі-джуються такі електромагнітні характеристики антени як коефіцієнти S11, VSWR, коефіцієнт підси-лення, ефективність та радіаційні параметри. |
Перелік посилань |