Širkopásmové dielektrické antény

Podobné dokumenty
Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Hřebenová trychtýřová anténa

4.7 Planární širokopásmové antény

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz

Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Bezdrátový přenos energie uvnitř automobilu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Kolineární anténní řada s vertikální polarizací pro vysílání DVB-T

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

Anténní systém pro DVB-T

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÍCEPÁSMOVÁ FLÍČKOVÁ ANTÉNA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

Širokopásmová planární anténa

Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací

Drátové antény. Obr. 9.1 Rukávový dipól (vlevo) monopól s umělou zemí (vpravo).

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SIW ŠTĚRBINOVÁ ANTÉNA

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKONFIGUROVATELNÁ ŠTĚRBINOVÁ ANTÉNNÍ ŘADA RECONFIGURABLE SLOT ANTENNA ARRAY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Dvoupásmová anténa pro 160 a 80 m

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma

Pásmové filtry pro 144 a 432 MHz Tomáš Kavalír, OK1GTH

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

Jednoduchý ozařovač typu Ring Feed pro 1296 MHz

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRACT KEYWORDS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠTĚRBINOVÁ ANTÉNNÍ ŘADA NA BÁZI VLNOVODU INTEGROVANÉHO DO SUBSTRÁTU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠIROKOPÁSMOVÉ PLOCHÉ ANTÉNY PRO 3D RADAR WIDEBAND FLAT ANTENNAS FOR 3D RADAR

9.1 Přizpůsobení impedancí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

NÁVRH ANTÉNNÍ JEDNOTKY PŘÍSTUPOVÉHO BODU PRO OFF-BODY KOMUNIKACI V ISM PÁSMU 61 GHZ

Radiokomunikační technika

dipól: tlustý bočníkově napájený dipól s bočníkem skládaný

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Ideální pedagogická koncepce výuky mikrovlnných planárních obvodů

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEREFLEKTOROVÁ FRAKTÁLNÍ ANTÉNA MULTIREFLECTOR FRACTAL ANTENNA

Vektorové obvodové analyzátory

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Měření ve stíněné komoře

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ANALÝZA PLANÁRNÍCH STRUKTUR POMOCÍ METODY MOMENTŮ A JEJICH OPTIMALIZACE

ŠIROKOPÁSMOVÉ LINEÁRNÍ ANTÉNNÍ POLE PRO BAN APLIKACE

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

YAGIHO ANTÉNA NAPÁJENÁ VLNOVODEM INTEGROVANÝM DO SUBSTRÁTU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Semestrální práce z předmětu X37CAD (CAD pro vysokofrekvenční techniku)

VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Analýza elektromagnetického vnitřního prostředí semikompozitního letounu EV-55

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Modelování blízkého pole soustavy dipólů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANTÉNY S KRYTY Z METAMATERIÁLŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

NÁVRH 3D VIVALDIHO ANTÉNNÍ ŘADY PRO RADAROVÉ APLIKACE

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Ústav radioelektroniky. Diplomová práce. magisterský navazující studijní obor Elektronika a sdělovací technika

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÝKONOVÝ DĚLIČ PRO FREKVENČNÍ PÁSMO 10 GHZ POWER DIVIDER WORKING AT FREQUENCY BAND 10 GHZ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŠIROKOPÁSMOVÁ ANTÉNA PRO PÁSMO OD 5 GHZ DO 10 GHZ

INTEGRACE PÁSMOVÉ PROPUSTI DO PLANÁRNÍ ANTÉNNÍ STRUKTURY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Plošná anténní řada v pásmu X Bc. Karel Košárek

1 ÚVOD PLANÁRNÍ ANTÉNY OBECNĚ PRINCIP NAPÁJENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY ANTÉN VÝHODY A NEVÝHODY

Návrh a Konstrukce Antén

Vlnovod, HMIO, SIW, přechody vedení, koplanární vlnovod, finline, CST MWS,

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MĚŘICÍ HŘEBENOVÁ TRYCHTÝŘOVÁ ANTÉNA

VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE

Historie, současnost a budoucnost anténní techniky

6-portový anténní přepínač do 100 MHz

Návrh a Konstrukce Antén

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Úvod Teorie planárních antén Parametry antén Vstupní impedance antény Vstupní činitel odrazu s

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSITELNÉ ANTÉNY PRACUJÍCÍ V ISM PÁSMU WEARABLE ANTENNAS OPERATING IN ISM BAND

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

Využití metamateriálů pro zlepšení parametrů antén

Obrázek 2 Vodorovné a svislé půlvlnné antény a jejich zrcadlové obrazy. Činitel odrazu. Účinek odrazu je možno vyjádřit jako součinitel, který

Realizace dolní propusti pro 144MHz. Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH

Návrh úzkopásmového zesilovače

Dolní propust slouží k potlačení harmonických kmitočtů a měla by být součástí každého vysílacího zařízení. Požadavky na dolní propust: - potlačení

ÚTLUM KABELŮ A PSV. Měřeni útlumu odrazu (Impedančního přizpůsobení) antény

2. Měření parametrů symetrických vedení

Transkript:

Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 212 14 4 Širkopásmové dielektrické antény Wideband dielectric antennas Jan Zbořil, Zbyněk Raida xzbori1@stud.feec.vutbr.cz, raida@feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Abstrakt: Článek se zabývá návrhem širokopásmových dielektrických antén. Pozornost je věnována tvarové optimalizaci antén z pohledu splnění parametrů širokopásmového (ultrawideband) přenosu v 6. skupině kmitočtů (Bandgroup 6). V článku prezentujeme dvě realizované antény dielektrický dipól s čtvercovými rameny a s rameny půlkruhovými. V závěru jsou porovnány výsledky experimentálního měření s provedenými simulacemi. Abstract: The paper describes the design pf wideband dielectric antennas.attention is turned to shape optimization of an antenna from the viewpoint of UWB transmission in bandgroup 6. In the paper, we describe two antennas a dielectric dipole with square arms and with citrcular arms. Simulation results are verified by measurements.

212/5 26. 7. 212 Širokopásmové dielektrické antény Jan Zbořil, Zbyněk Raida Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Email: xzbori1@stud.feec.vutbr.cz, raida@feec.vutbr.cz Abstrakt Článek se zabývá návrhem širokopásmových dielektrických antén. Pozornost je věnována tvarové optimalizaci antén z pohledu splnění parametrů širokopásmového (ultrawideband) přenosu v 6. skupině kmitočtů (Bandgroup 6). V článku prezentujeme dvě realizované antény dielektrický dipól s čtvercovými rameny a s rameny půlkruhovými. V závěru jsou porovnány výsledky experimentálního měření s provedenými simulacemi. 1 Úvod Dielektrickou anténu tvoří zemní deska, vytvarované dielektrikum a napáječ. Ke zhotovení anténního prvku se pouţívá dielektrický materiál s nízkým ztrátovým koeficientem tg δ. Funkce dielektrického anténního prvku je podobná konvenční čočce: v různých směrech šíření vlny dochází k různým fázovým posuvům. Vhodným fázováním procházející vlny formujeme směrový diagram antény. Anténní prvky mohou mít podobu kvádru, válce, kulového vrchlíku. Do uvedených tvarů můţeme navíc vyřezat další tvary nebo přidat další dielektrické objekty. Antény často pracují v širokopásmovém reţimu na několika rezonančních kmitočtech [2]. Základním poţadavkem při vývoji dielektrických antén bylo splnění parametrů potřebných pro UWB (širokopásmové) aplikace. Antény byly navrţeny pro šestou skupinu pásem kmitočtů (bandgroup 6). Konkrétně se jedná o rozmezí kmitočtů od 7,3 do 8,6 GHz. Celé UWB pásmo je ohraničeno kmitočty 3,1 aţ 1,6 GHz. Je rozděleno na 14 dílčích pásem a kaţdé z nich obsahuje 128 kanálů o šířce 4,125 MHz. Kaţdé pásmo je tedy kmitočtově široké 528 MHz. Všechna dílčí pásma jsou sdruţena do pěti základních skupin [3]. Námi uvaţovaná šestá skupina pásem kmitočtů zastřešuje část třetí a čtvrté skupiny pásem kmitočtů (viz obr. 1). 1.1 Napájení dielektrické antény 1.1.1 Napájení koaxiální sondou Jedná se o nejčastější a nejjednodušší způsob napájení antén obecně. Při pouţití tohoto způsobu napájení je vnější vodič koaxiálního vedení připojen k zemní ploše antény. Vnitřní vodič prochází zemní deskou, avšak nesmí se jí dotýkat. Nad zemní deskou dál střední vodič pokračuje jako odizolovaný vodič. Výška středního vodiče nad zemní plochou je definována jako výška napáječe (v podstatě se jedná o rameno monopólu nad rovinným reflektorem). Výška napáječe (délka ramene monopólu) by měla být menší, neţ je výška dielektrického anténního prvku. Pokud by délka ramene monopólu byla vyšší neţ dielektrický anténní prvek, došlo by k výraznému ovlivňování výsledné charakteristiky antény pouţitým monopólem ve formě koaxiální sondy. Sondy jsou vnořeny invazně do dielektrického anténního prvku nebo jsou umístěny v určitém odstupu před ním. Největší výhodou napájení pomocí koaxiální sondy je snadné impedanční přizpůsobení antény, obvykle je hodnota impedance napájecího vedení rovna 5 Ω. Další kladnou vlastností je potlačení parazitního vyzařování koaxiálního vedení. Nevýhodou je sloţitá realizace u víceprvkových zářičů, při seskupování více dielektrických anténních prvků na společné zemní ploše. 1.1.2 Napájení mikropáskovým vedením V některých případech je výhodnější pouţít napájení pomocí mikropásku. Pomocí této varianty se dají snadno realizovat dielektrické anténní řady. Naproti tomu nevýhodou je, ţe v některých případech můţe zkreslit výslednou vyzařovací charakteristiku parazitní vyzařování planární napájecí sítě. Při pouţití pravoúhlého dielektrického prvku je vazba spojení mezi mikropáskovým vedením a anténním prvkem nejvíce ovlivněna permitivitou antény. Aby nedocházelo ke sníţení účinnosti celé anténní soustavy, bylo by potřeba pouţívat permitivitu ε r větší neţ 2. Zvyšování permitivity má však za následek zmenšování šířky pásma. Ve výsledku se musí volit kompromis mezi šířkou pásma a účinností vazby, resp. antény. 1.1.3 Napájení štěrbinou Obr. 1 Náhled na část UWB pásma [3]. Další z typů napájení antény vychází z vytvořeného otvoru v zemní desce pod dielektrickým prvkem. Tento otvor (štěrbina, apertura) má většinou tvar obdélníku nebo kříţe. Dále je moţná štěrbina ve tvaru písmene C. Tvarem kříţe se dá vyvolat u válcového rezonátoru kruhově polarizovaná vlna. Nejčastější způsob napájení štěrbinou vyuţívá mikropáskového vedení, ale také se dá vyuţít i koaxiálního vedení [4]. 5 1 VOL.14, NO.4, AUGUST 212

S11 [] 212/5 26. 7. 212 1.2 Vlastnosti dielektrických antén Dielektrické antény vykazují vysokou vyzařovací účinnost (můţe být větší neţ 95 %). Dielektrické antény mohou pracovat v několika módech. Tyto módy mohou dle poţadavků budit příčné nebo kruhově polarizované vlny. Pouţitím různých tvarů dielektrického anténního prvku mění dielektrická anténa své parametry a vyzařovací charakteristiku. Dielektrické antény mají menší rozměry a hmotnost oproti klasickým anténním strukturám. Nesnadné je pouţívat dielektrické antény na niţších kmitočtech. Zvětšují se totiţ rozměry antény a prodraţuje se výroba. Zvětšující se permitivita výrazně zmenšuje šířku pásma antény. 2 Simulace antén Numerické modely antén byly tvořeny zemní plochou, dielektrickým anténním prvkem a SMA konektorem s patřičnou délkou středního vodiče. Pro výrobu dielektrického anténního prvku byl pouţit materiál ARLON 25N s relativní permitivitou ε r = 3,38, který má ztrátový činitel tg δ =,25. Zemní plocha a střední vodič byly tvořeny dokonalými elektrickými vodiči. Numerická analýza probíhala v programu CST Microwave Studio. 2.1 anténa Jedná se o anténu, kde jsou dielektrické prvky tvořeny dvěma čtverci pootočenými o 45.Výsledná podoba antény je vidět na obr. 2. Tvar dielektrického rezonátoru vznikl zapuštěním dvou krychlí do sebe s přesahem 1 mm. Celková délka rezonátoru byla 34 mm a výška h = 13 mm. Rozměr čtverců byl a = 12,7 mm. Střed napájecí koaxiální sondy byl od osy antény posunut o 2,3 mm, tj. o 1,3 mm od nejuţšího místa rezonátoru. Výška sondy byla p = 7 mm. Vyhovující rozměr zemní plochy byl 74 x 74 mm. Obr. 2 Výsledná podoba a rozměry čtvercové antény. 2.2 anténa Jedná se o anténu, u níţ tvar dielektrického prvku vychází z půlkruhové podstavy. Anténní prvek se skládá ze dvou půlkruhů, z nichţ kaţdý má poloměr r = 9,5 mm a výšku h = 12,5 mm. Celková délka anténního prvku je 35,4 mm. Jednotlivé půlkruhy jsou umístěny tak, aby se jejich stěny navzájem dotýkaly. Střední vodič koaxiální sondy je vysoký p = 6,2 mm. Budicí vodič je umístěn uprostřed zemní plochy, jejíţ rozměr činí 86 x 86 mm. Výsledný tvar antény je vidět na obr. 3. Obr. 3 Výsledná podoba a rozměry půlkruhové antény. 2.3 Výsledky simulací V této kapitole jsou prezentovány výsledky numerické analýzy antén. Názorně jsou zde srovnány jednotlivé parametry antén. Kmitočtová závislost činitele odrazu S 11 pro obě antény je vidět na obr. 4. Výsledná šířka pásma při S 11 = -1, vyšla u čtvercové antény 3 GHz a u půlkruhové 3,7 GHz. Při přepočtu šířky pásma na procentuální vyjádření vyšlo u čtvercové antény pásmo široké 37,7 %. U půlkruhové antény jsme dosáhli šířky pásma 46,5 %. -5-1 -15-2 -25-3 -35 6 7 8 9 1 Obr. 4 Závislosti činitele odrazu S 11 antén na kmitočtu. Kmitočtová závislost reálné části vstupní impedance antén (vstupního odporu) je zobrazena na obr. 5. Zvlnění vstupního odporu v poţadovaném pásmu kmitočtů u čtvercové antény bylo 5 Ω. U půlkruhové antény se kmitočtový průběh vstupního odporu shoduje s čtvercovou anténou. Jen na niţších kmitočtech se vstupní odpor půlkruhové antény více blíţí hodnotě 5 neţ u čtvercové antény. Závislost imaginární části vstupní impedance na kmitočtu je zobrazena na obr. 6. Je zde vidět, ţe na středním kmitočtu není dosaţeno ideálního stavu, v němţ by měla imaginární 5 2 VOL.14, NO.4, AUGUST 212

S11 [] Imaginární impedance [Ω] Reálná impedance [Ω] 212/5 26. 7. 212 část vstupní impedance nabývat nulovou hodnotu. Obě antény vykazovaly hodnotu imaginární části vstupní impedance přibliţně -2 Ω. 1 8 6 4 2 6 7 8 9 1 Obr. 5 Průběh reálné části vstupní impedance v závislosti na kmitočtu. 8 6 4 2-2 V rámci další etapy numerické analýzy byly antény podrobeny dodatečným simulacím, které měly za úkol charakterizovat anténní strukturu z hlediska přenosu UWB signálu. Bylo poţadováno, aby se směrová charakteristika neměnila s kmitočtem. Dále byl zkoumán přenos S 21 mezi dvěma anténami. Zde je potřeba docílit konstantního přenosu bez většího zvlnění. V dalších bodech analýzy byl zkoumán průběh argumentu přenosu S 21. Při sledování skupinového zpoţdění bylo snahou docílit stejného zpoţdění pro všechny kmitočty v pracovním pásmu. Nakonec bylo kontrolováno zkreslení vysílaného a přijímaného signálu. Obě antény těmito analýzami prošly. Přenos S 21 u nich nevykazoval ţádné velké změny. Rozdíl skupinového zpoţdění se u obou antén pohyboval v řádech,1ns. Antény téměř nezkreslují. U půlkruhové antény vyšla korelace,995, coţ je téměř ideální hodnota 1. 3 Realizace a výsledky měření Dielektrické anténní prvky se skládaly z vrstev substrátu ARLON 25N. K docílení potřebné výšky se vyuţily vyráběné substráty [5]. Převáţně se pouţil substrát s výškou 1,52 mm. Jednotlivé vrstvy byly lepeny pomocí oboustranné lepicí pásky o tloušťce 5 µm [6]. Vliv pásky na výslednou charakteristiku se nebral v potaz, neboť tloušťka dosahuje malých hodnot. Konečná podoba vyrobených antén je vyfocena na obr. 8. -4 6 7 8 9 1 Obr. 6 Průběh imaginární části vstupní impedance antén v závislosti na kmitočtu. Vyzařovací charakteristika antén je nakreslena na obr. 7, nalevo je nakreslena charakteristika v rovině E, napravo v rovině H. Směrová charakteristika je zobrazena v normovaném tvaru. Výsledný tvar vyzařování je v rovině E u obou antén téměř shodný. Vyzařování se liší jen v přímém směru u čtvercové antény, kde ve středu dielektrické struktury je nejméně dielektrického materiálu. V rovině H se charakteristiky liší významněji. anténa má tvar dvou přilehlých kruţnic (osmičkový), zatímco čtvercová má tvar ledviny. 15 18 12 9 1 2 6 3 21 33 24 3 27 15 18 12 9 1 2 6 3 Azimut [ ] Azimut [ ] Obr. 7 Simulovaná vyzařovací charakteristika antén v E a H rovinách (čtvercová - půlkruhová). 21 33 24 3 27 Obr. 8 Fotografie vyrobených antén. Změřený kmitočtový průběh velikosti činitele odrazu je znázorněn na obr. 9. Výsledná šířka pásma čtvercové antény vyšla více neţ 3,4 GHz, tj. 43 %. anténa dosáhla hodnoty 2,6 GHz, tj. 36 %. Oba průběhy se liší především v dosaţených hodnotách útlumu a středním kmitočtu. Nepřesnost půlkruhové antény vznikla špatnou výrobou. -5-1 -15-2 -25 5 6 7 8 9 1-3 -35-4 Obr. 9 Změřená kmitočtová závislost velikosti činitele odrazu S 11 antén. 5 3 VOL.14, NO.4, AUGUST 212

Imaginární impedance [Ω] Reálná impedance [Ω] 212/5 26. 7. 212 Na obr. 1 jsou vidět změřené závislosti reálné impedance na kmitočtu. anténa má impedanci téměř shodnou se simulací. Zvlnění impedance v poţadovaném pásmu je v rozsahu 5 Ω. anténa má průběh impedance víc zvlněný neţ čtvercová. 1 8 6 4 2 5 6 7 8 9 1 Obr. 1 Změřená kmitočtová závislost velikosti reálné části impedance. Z kmitočtového průběhu imaginární části vstupní impedance antény na obr. 11 se snadno odečte rezonanční kmitočet. Ten u obou antén vyšel 7,85 GHz. Další pouţitelný rezonanční kmitočet u půlkruhové antény je 7,1 GHz. 8 6 4 Na obr. 12 je znázorněna změřená vyzařovací charakteristika antén, nalevo v rovině E a napravo v rovině H. Směrová charakteristika je zobrazena v normovaném tvaru. Výsledný tvar vyzařování je v rovině E u obou antén shodný. V rovině H se charakteristiky dle předpokladu liší. Srovnáním simulovaných a naměřených průběhů charakteristik, dochází téměř k jejich shodě. Změřený zisk antén není zcela přesný z důvodu pouţití aktuální měřící metody na ústavu. Zisk antén se pohyboval v rozmezí 4, aţ 7,1 i pro čtvercovou anténu a 4,9 aţ 7,2 i pro půlkruhovou anténu. Tyto hodnoty se liší vůči simulacím průměrně o 1. 4 Závěr Prezentované antény byly navrţeny pro šestou skupinu kmitočtových pásem UWB. Obě antény poţadavek na šířku pásma splnily s velkými rezervami. Výsledné šířky pásma pro PSV 2 jsou 3 GHz u čtvercové antény a 3,7 GHz u antény půlkruhové. Změřené impedance antén byly v tolerančních mezích. Výsledné zisky antén se pohybovaly s určitými nepřesnostmi na simulovaných předpokladech. U půlkruhové antény se projevily menší výrobní nepřesnosti. Poděkování Tento příspěvek vzniknul za podpory projektu CZ.1.7/2.3./2.7 WICOMT, financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2-2 5 6 7 8 9 1 Obr. 11 Změřená závislost imaginární impedance. 9 12 15 1 18 2 6 21 33 24 3 27 9 12 3 15 1 18 2 6 3 Azimut [ ] Azimut [ ] Obr. 12 Změřená vyzařovací charakteristika v E a H rovinách (čtvercová - půlkruhová). 21 33 24 3 27 Literatura [1] ZBOŘIL, J., Širokopásmové dielektrické antény, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno 212, 45s. [2] ČAMBAL, M., Dvoupásmová dielektrická rezonátorová anténa, Diplomová práce, ČVUT Praha, 27, 54s. [3] ŢALUD, V., Perspektivní komunikace 21. století, [cit. 22.5.212]. Dostupné na www:http//:www.roznovska stredni.cz/dwnl/pel211/5/zalud.pdf [4] ŠTARHA, M., Dielektrická rezonátorová anténa, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno 21, 3s. [5] Datasheet ARLON25N, [cit. 27.12.211]. Dostupné na www:http://www.arlon-med.com/25n25fr.pdf [6] Datasheet 467MP Transferová páska, [cit.1.5.212]. Dostupné na www:http://www.azktrade.cz/publicdoc/ 467mp.pdf 5 4 VOL.14, NO.4, AUGUST 212