[안테나공학] Antenna design using CST- Microstrip Patch Antenna & Dipole An…
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작성일 23-01-25 21:51
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f=2.5GHz
h=1.6㎜ t=0.018 ㎜ f=2.5GHz 50Ω line의 폭(w)= 5.08216㎜ 2. Line Test - Microstrip 안테나에 쓰일 Line의 폭과 길이를 ADS LineCalc을 이용해 아래와 같이 구하였다. 처음에 의 간격으로 구성하였을 때에는 각 라인의 길이와 간격으로 인하여 기판 위에 동일한 위상으로 급전할 수가 없었기 때문이었다.
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안테나공학,Antenna design using CST,Microstrip Patch Antenna & Dipole Antenna (2.5GHz)
1*4 Microstrip Patch Array Antenna
h=1.6㎜
50Ω line의 폭(w)= 5.08216㎜
설명
- 왼쪽과 같이 포트의 위치에 패치를 붙여 배열 안테나를 구성하였다. 또 그 값이 정확한지 확인하기 위하여 CST를 이용해 정확한 값을 나타내도록 튜닝하였다.
동위상으로 분기가 제대로 되고 있는지 확인하였으며, 패치와 50 라인의 매칭이 제대로 되고 있는지 확인하기 위해 2분기 회로동작을 확인 후에 4분기 회로를 구성하였다.
t=0.018 ㎜
다. 왼쪽 그림의 패치쪽에 있는 얇은 변환기는 20Ω이 급전쪽에서 보이도록 정합한 것이고, 그 아래편에 있는 변환기는 급전쪽에서 50Ω이 보이도록 변환기를 달아서 패치와 50Ω 라인을 정합시켰다. 또 그 값이 정확한지 확인하기 위하여 CST를 이용해 정확한 값을 나타내도록 튜닝하였다.
- 왼쪽의 결과를 보면 전류는 패치의 가운데부분에서 가장 많이 흐르고 패치의 끝으로 갈수록 전류가 적게 흐르는 것을 확인 할 수 있따 안테나에서의 방사패턴은 전류에 의해 결정되기 때문에 이 안테나의 방사는 패치안테나의 윗쪽으로 이루어 진다.순서
2. Line Test
4. 2*2 Microstrip Patch Array Antenna
처음 설계를 하였을때에는 패치와 50Ω line을 연결하는 변환기의 두께가 너무 얇아 원하는 성능을 얻을 수도 없었을 뿐더러, 실제로 제작시에 어려움도 있겠다는 판단이 들어 2단 변환기를 사용하여 단점을 보완하였다. 이것은 다음의 Farfield 결과로부터 확인할 수 있따
이 경우 전류가 같은 방향으로 흘러 방사가 상쇄되지 않도록 하였고, 각각의 패치 간격은 2으로 하였다.
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- Microstrip 안테나에 쓰일 Line의 폭과 길이를 ADS LineCalc을 이용해 아래와 같이 구하였다.
[안테나공학] Antenna design using CST- Microstrip Patch Antenna & Dipole Antenna (2.5GHz)
- 왼쪽과 같이 중심주파수에서 공진하는 각각의 Microstrip antenna와 series array line을 합쳐서 Microstrip array antenna (N=4) fed in series를 완성하였다.