2段階の正方形切断の長方形マルチバンドフラクタルアンテナの設計と性能
Sudhir Kadam1, Kamalakar Ravindra Desai2, Payal Kadam1
1Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University) College of Engineering, Pune, India.
MethodsX
|September 2, 2025
まとめ
この研究は,現代の無線システムのためのコンパクトな二帯のフラクタルマイクロストリップアンテナを提示します. 革新的な設計により,SバンドとCバンドの周波数帯で幅広い帯域と安定した増幅が得られます.
科学分野:
- 電気工学
- 電磁学について
- アンテナ理論
背景:
- 現代の無線システムは,コンパクトで低プロファイルで,マルチバンドアンテナを必要とします.
- 伝統的なシングルバンドアンテナには,多くのアプリケーションに必要な帯域幅がありません.
研究 の 目的:
- 新しい2段階の正方形フラクタル マイクロストリップアンテナのデザインを導入します
- 帯域幅と放射線効率を含むアンテナの性能を,サイズを増やすことなく向上させる.
主な方法:
- 周期的なエッジエッチングと内部スロットリングで2段階の正方形カットフラクタル幾何学を使用しました.
- 分析のために有限要素法 (FEM) ベースのシミュレーションを使用した.
- 2つのフラクタルジオメトリを 1つの供給ラインで統合した.
主要な成果:
- Sバンド (2.4263-3.2018 GHz) とCバンド (5.3789-7.2308 GHz) で,合計で約3.7GHzの帯域幅を達成しました.
- 安定した利益 (約. S帯では6dB,C帯では7.5dB) で,リターン損失は-10dB未満で,VSWRは2未満である.
- 51Ω以内の最小電力反射とインペデンスマッチングが実証されています.
結論:
- 設計されたアンテナは,再構成可能で柔軟なアンテナシステムのためのスケーラブルなプラットフォームを提供します.
- フラクタル幾何学は 電気的長さと放射線効率を 効果的に増加させます
- 設計はコンパクトで高性能なマルチバンド無線アプリケーションの要件を満たしています.
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