Характеристики випромінюваних полів, сформованих патч-антеной зі складною апертурою

  • Сергій О. Погарський Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-0833-1421
  • Дмитро В. Майборода Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-9564-2369
  • Михайло В. Нестеренко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-1297-9119
  • Сергій М. Михалюк Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
  • Олександр А. Білошенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
Ключові слова: кільцевий резонатор, щілинний розрив, компланарна лінія, узгодження, частотні характеристики, енергетичні характеристики

Анотація

У статті розглянуто питання, пов'язані з моделюванням електродинамічних характеристик смужкової антени на основі мікросмужкового дискового резонатора зі складною топологією випромінюючої апертури у вигляді трьох щілинних логарифмічно-періодичних неоднорідностей, орієнтованих під кутом 1200 з масштабним коефіцієнтом τ=0,8 і коефіцієнтом кроку σ= 0,15. У заземленій основі на певній відстані від діелектричної підкладки розташовані три концентричні кільцеві щілинні розриви, центри яких збігаються з центром мікросмужкового диска. Антена живилася відрізком компланарної лінії зі ступінчастим профілем центрального провідника. У розрахунках використовувалася модель, побудована на основі двох методів: моделі магнітної стінки (модель напіввідкритого резонатора) та методу скінченних елементів. Після проведення оптимізаційних процедур для вибраних параметрів було встановлено, що для отримання необхідних характеристик необхідні компромісні набори параметрів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

K.-L. Wong, Compact and Broadband Microstrip Antennas, (John Wiley & Sons, 2002). https://doi.org/10.1002/0471221112

G. Kumar, and K.P. Ray, Broadband microstrip antennas, (Artech House, 2003). http://read.pudn.com/downloads150/ebook/652719/Broadband%20microstrip%20antennas.pdf

R. Garg, P. Bhartia, I. Bahl, and A. Ittipiboon, Microstrip Antenna Design Handbook, (Artech House, 2001). https://uodiyala.edu.iq/uploads/PDF%20ELIBRARY%20UODIYALA/EL37/Microstrip%20Antenna%20Design%20Handbook.pdf

J. Liu, Q. Xue, H. Wong, H.W. Lai, and Y. Long, IEEE Trans. Antennas Propag., 61, 11 (2013). https://doi.org/10.1109/TAP.2012.2214996

X. Ma, Y Zong, P. Zhang, J. Chen, and Z. Ren, IEEE Trans. Antennas Propag. 74, 38 (2026). https://doi.org/10.1109/TAP.2025.3623329

S. Lin, Progress in Electr. Res. 90, 369 (2009). http://dx.doi.org/10.2528/PIER09020503

R. Li, Y.-X. Guo, B. Zhang, and G. Du, IEEE Antennas and Wireless Propag. Lett. 16, 2566 (2017). https://doi.org/10.1109/LAWP.2017.2734246

D.V. Maiboroda, and S.A. Pogarsky, Telecom. and Radio Eng. 73(19), 1713 (2014). https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v73.i19.20

S.A. Pogarsky, D.V. Mayboroda, and S.M. Mikhaliuk, East Eur. J. Phys. (4), 274 (2023). https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-4-34

T.-S. Wang, C.-Z. Du, H.-F. Shu, and Z.-H. Yue, PIER C, 140, 127 (2024). https://doi.org/10.2528/PIERC23111602

Y. Liu, S. Gong, and H.-B. Zhang, in: 2006 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium (IEEE, 2006), 2603–2606. https://doi.org/10.1109/APS.2006.1711133

S. A. Pogarsky, D. V. Mayboroda, and S. N. Mykhaliuk, in: 2024 IEEE 29th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), (IEEE, 2024), pp. 103–106. https://doi.org/10.1109/DIPED63529.2024.10706159

S. Zhang, and D. Zhao, Aerospace materials handbook, (CRC Press, 2012). https://wvw.zlibrary.to/filedownload/aerospace-materials-handbook-2.

R.P. Owens, J.E. Aitken, and T.C. Edwards, IEEE Trans. MTT, 24, 499 (1976). https://doi.org/10.1109/TMTT.1976.1128887

Y. Tokumitsu, M. Ishizaki, M. Iwakuni, and T. Saito, IEEE MTT, 31, 121 (1983). https://doi.org/10.1109/TMTT.1983.1131445

P. Muthusamy, S. Shaik, and M. Reddy, in: 2025 IEEE Wireless Antenna and Microwave Symposium (WAMS), (2025). https://doi.org/10.1109/WAMS64402.2025.11158849

S. Yuanhua, and L. Yihe, in: 2019 2nd International Conference on Communication Engineering and Technology (ICCET), (2019). https://doi.org/10.1109/ICCET.2019.8726870

B. Mohamadzade, Roy B. V. B. Simorangkir, R. Maqsood Hashmi, Y. Chao-Oger, M. Zhadobov, and Ronan Sauleau, IEEE Antennas and Wireless Propag. Lett. 19, 203 (2020). https://doi.org/10.1109/LAWP.2019.2958036

N. Khalid, S. Z. Ibrahim, and M. N. A. Karim, in: 2016 3rd International Conference on Electronic Design (ICED), (2016). https://doi.org/10.1109/ICED.2016.7804637

O. A. Al Kaladi, and A. S. M. Alqadami, in: 2025 IEEE International RF and Microwave Conference (RFM), (2025). https://doi.org/10.1109/RFM67034.2025.11284496

X. Zhang, Y. Liu, J. Q. Zhu, and W. Cui, in: 2023 16th UK-Europe-China Workshop on Millimetre Waves and Terahertz Technologies (UCMMT), (2023). https://doi.org/10.1109/UCMMT58116.2023.10418967

W.-S. Yoon, D.-H. Lee, K.-J. Lee, S.-H. Kim, S.-M. Han, and Y.-S. Kim, in: 2009 Loughborough Antennas & Propagation Conference, (2009). https://doi.org/10.1109/LAPC.2009.5352514

H. J. Kim, S. M. Kim, J. M. Son, and W. G. Yang, in: 2005 Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings, (2005). https://doi.org/10.1109/APMC.2005.1606902

T.-C. Yo, C.-M. Lee, and C.-H. Luo, in: 2007 International workshop on Antenna Technology: Small and Smart Antennas Metamaterials and Applications, (2007). https://doi.org/10.1109/IWAT.2007.370167

G. Idayachandran, E. Ramassamy, M. Sivaraj, and V. Rajesh, in: 2019 IEEE International Conference on System, Computation, Automation and Networking (ICSCAN), (2019). https://doi.org/10.1109/ICSCAN.2019.8878715

J. P. Zhang, and J. J. Mao, in: 2020 International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT), (2020). https://doi.org/10.1109/ICMMT49418.2020.9386991

R. George, C. R. S. Kumar, and S.A. Gangal, in: 2016 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP), (2016). https://doi.org/10.1109/ICCSP.2016.7754451

N. EL Anzoul, Y. K. Bekali, and K. Minaoui, in: 2025 12th International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM). (2025). https://doi.org/10.1109/WINCOM65874.2025.11313447

M. Schubler, M. Maasch, C. Damm, and R. Jakoby, in: 2009 European Microwave Conference (EuMC), (2009). https://doi.org/10.23919/EUMC.2009.5296144

S. Sharma, M. Kumar, H. Nigam, and M. Mathur, in: 2021 IEEE Indian Conference on Antennas and Propagation (InCAP), (2021). https://doi.org/10.1109/InCAP52216.2021.9726406

G. Kompa, and R. Mehran, Electron. Lett. 11, 459 (1975). https://doi.org/10.1049/el:19750352

Ansoft HFSS /ANSYS Academic Research HF (5 tasks): 1 task(s) Permanent Customer #1076710.

V.R. Komanduri, V.R. Jackson, J.T. Williams, and A.R. Mehrotra, IEEE Trans. on Antennas and Propag. 61, 2887 (2014). https://doi.org/10.1109/TAP.2013.2254441

Опубліковано
2026-06-10
Цитовано
Як цитувати
Погарський, С. О., Майборода, Д. В., Нестеренко, М. В., Михалюк, С. М., & Білошенко, О. А. (2026). Характеристики випромінюваних полів, сформованих патч-антеной зі складною апертурою. Східно-європейський фізичний журнал, (2), 520-527. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2026-2-59

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)