Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/197

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    Reconfigurable Truncated E-Shape Electromagnetic Gap-Coupled Antenna with Air Gap and Switch Configurations for Wideband Wireless Applications
    (Sumy State University, 2025) Gupta, A.; Sharma, K.; Saxena, P.; Kumar, M.; Bhardwaj, D.
    У цій статті представлено дизайн та аналіз мікросмужкової патч-антени з високим коефіцієнтом посилення, оптимізованої для широкосмугових частотних застосувань у бездротовому зв'язку. Запропонована антена використовує передові технології, включаючи пряме коаксіальне живлення зонда, повітряний зазор 5,9 мм у структурі патча та усічену кутову решітчасту решітку з налаштовуваними перемикачами S1, S4 ON. Ці конструктивні елементи сприяють значному підвищенню продуктивності, досягаючи смуги пропускання імпедансу 10,23% та 47,44% (КСХН ≤ 2) у діапазоні частот від 2 ГГц до 3,41 ГГц. Антена також демонструє піковий коефіцієнт посилення 12,42 дБ на частоті 2,67 ГГц. Ретельний параметричний аналіз порівнює продуктивність антени з включенням та без включення механізмів перемикання, виявляючи помітні покращення смуги пропускання та коефіцієнта посилення. Конструкцію антени було перевірено за допомогою моделювання з використанням методу програмного забезпечення IE3D на основі моментів. Результати підкреслюють потенціал антени для ефективного розгортання в сучасних системах бездротового зв'язку, пропонуючи покращену смугу пропускання, коефіцієнт посилення та загальну продуктивність.
  • Item
    Optimized Electromagnetic Gap Coupled Arrays of E-shaped Microstrip Patch Antenna with Air Gap for Wireless Communication
    (Sumy State University, 2025) Gupta, A.; Saxena, P.; Sharma, K.; Kumar, M.; Bhardwaj, D.
    У даній статті представлено оптимізовану конструкцію мікросмужкової антени для бездротового зв’язку в S-діапазоні. Вона включає порівняльний аналіз різних конфігурацій повітряного зазору, щоб зрозуміти їхній вплив на діелектричні властивості та характеристики антени. Результати досліджень показують, що в межах зазначеного частотного діапазону антена має потенціал для використання в компактних, високопродуктивних додатках. Базуючись на методі моментів, запропонована конструкція використовує програму IE3D для створення масиву E-подібних патчів із пов’язаним розривом із повітряним зазором на скляній епоксидній підкладці FR-4. Проведене порівняння діелектричних характеристик різних ефективних діелектричних сталих, досягнутих шляхом зміни повітряних проміжків. Антена працює надзвичайно ефективно із смугою пропускання 39,57% (2,281 ГГц – 3,378 ГГц) і піковим посиленням 12,91 дБі на 2,36 ГГц. Відповідно до дослідження, у якому порівнювали кілька конфігурацій повітряного зазору, антена має великий потенціал для високопродуктивних невеликих застосувань у діапазоні частот S-діапазону. Результати показують, наскільки важливо максимізувати повітряний зазор, щоб отримати найкращу продуктивність бездротового зв’язку та радіолокаційної системи.
  • Item
    Circularly Polarized Exotic Tri-Shakti Shaped Patch Antenna for 5G Millimeter Wave Communication Systems
    (Sumy State University, 2024) Gupta, А.; Saxena, P.; Sharma, K.; Kumar, M.; Bhardwaj, D.
    Для систем зв’язку 5G пропонується компактна одношарова антена міліметрового діапазону з круговою поляризацією (СР). Антена збуджується мікросмужковою лінією. Його дизайн подібний до форми Exotic Tri Shakti (L = 35,44 мм, W = 45,65 мм), яка поєднує в собі три різні форми: Трішул, Ом і Свастик. Основною метою цього дослідження є розробка CP-антени. Антена розроблена з використанням матеріалу підкладки RT/Duroid 5880 (ɛr = 2,2). Вибір цього матеріалу підкладки має вирішальне значення для досягнення бажаних характеристик антени. Запропонована антена демонструє кілька резонансних частот із максимальним посиленням, створюваним антеною, 15,03 дБі, 14,51 дБі та 14,27 дБі на частотах 40,42 ГГц, 41,38 ГГц та 53,43 ГГц відповідно та максимальною ефективністю 99 % на частоті 30,41 ГГц (КСВН ≤ 2). Максимальна смуга пропускання імпедансу становить 3,05 ГГц для діапазону частот (25 ГГц-60 ГГц), а ширина смуги осьового відношення становить 60 МГц і 13 МГц на частотах 40,42 ГГц і 57,19 ГГц відповідно.