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마이크로스트립 패치안테나의의 방사패턴은 루프 안테나와 같이 전계는 다이폴의 자계와 같고, 자계는 다이폴의 전계와 같은 형태.
루프 안테나의 빔폭이 90 이므로 패치 안테나도 이와 비슷하다면 다이폴 빔폭에 비해 크므로 대략 지향성 D&
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마이크로스트립 선로구조가 아니면 고주파필드 에너지를 모아서 전송하기가 힘들다는 이유에서 일 것이다. 1. Microstrip Antenna의 종류
2. 마이크로스트립 안테나의 구성
3. 마이크로스트립 안테나의 계산
3.1. 복사전력 (Radiated power)
3.2.
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마이크로스트립 패치 안테나의 필요성
2. 목 표
Ⅱ. 본 론
1. 이 론
- 원형 패치 설계공식
- 입력 임피던스
2. 시뮬레이션 (software : CST MicroWave Studio 5)
2.1 구조 설계
- 기본 구조
- 원형 패치의 크기 설계
2.2 CST 시뮬레이션
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마이크로 스트립 선로를 이용해 bandpass 필터를 만들었다. 중심주파수는 2.35GHz로 원하는 스펙이 나왔으나 equal-ripple은 앞선 시뮬레이션 결과들과 마찬가지로 보이지 않았다. mesh값을 좀 더 늘려서 시뮬레이션 하면 좀 더 정확한 시뮬레이션 결
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정보 분리 위해 필터 필요
필터의 종류 LPF, HPF, BPF, BSF 등
최근 차세대 통신 주파수 대역으로 주목을
받고 있는 3~5 GHz 부근의 BPF (Band pass filter)를
마이크로스트립 선로를 이용하여 고찰 Introduction
Microstrip Edge-cupler BPF Design
결 론
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마이크로스트립 안테나의 간단한 설명
스파이럴(Spiral) 안테나 설명
스파이럴 안테나 구조
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마이크로스트립이라기 보다는 CPW with Gound와 비슷한 형태가 되어 버린다. 이 경우 선로와 윗면 GND 판과 중심금속간의 거리(W)가 중심금속의 폭(S)보다 작아지면 Microstrip에서 CPW with Ground 에 가까운 특성을 보이게 된다.
- CPW with ground 구조는 일
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20log(X)로 표시된다. S 파라미터가 전압 비율이기 때문에 이렇게 표시되고 만약 전력 비율이라면 -10log(X)로 나타낸다. 이렇게 표시하는 이유는 첫째로 큰 값을 간략하게 나타낼 수 있는 장점이 있고, 둘째, 주파수 신호 자체가 크기에 비례하기
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Microstrip의 제작법을 알아둔다고 해서 손해볼 일은 없을 것이다.
▶ 마이크로스트립 선로의 설계 포인트
(1) 회로부품이나 입출력 인터페이스의 물리적 크기와 맞는 선폭이 구현 가능한
기판두께를 선택한다.
(2) 주파수가 높아지면 선폭의 영
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Calibration을 정확하게 하여 측정해야 할 것이다.
Reference
[1] 염경한, “전자회로 및 마이크로파 회로 설계 실습”, 충남대학교 출판부, pp.348~ 356, 2004
[2] 홍성용, “마이크로파 회로 실험”, 충남대학교 전기 정보통신공학부, pp.123~134, 2007
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