Перейти к основному контенту Перейти к главному меню навигации Перейти к нижнему колонтитулу сайта
##common.pageHeaderLogo.altText##
Известия ЮФУ
Технические науки
  • Текущий выпуск
  • Предыдущие выпуски
    • Архив
    • Выпуски 1995 – 2019
  • Редакционный совет
  • О журнале
    • Официально
    • Основные задачи
    • Основные рубрики
    • Специальности ВАК РФ
    • Главный редактор
English
ISSN 1999-9429 print
ISSN 2311-3103 online
  • Вход
  1. Главная /
  2. Найти

Найти

Расширенные фильтры
Опубликовано после
Опубликовано до

Результаты поиска

Найдено результатов: 3.
  • ОПТИМИЗАЦИЯ ВСЕНАПРАВЛЕННОЙ АНТЕННЫ 2 × 2 MIMO ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 2G, 3G, 4G И 5G

    И. А. Алшимайсаве , Ю.В. Юханов
    2024-10-08
    Аннотация ▼

    Из-за сосуществования нескольких типов сетей связи и растущей потребности в высоко-
    скоростной передаче данных многочастотные и широкополосные системы связи приобрели попу-
    лярность в качестве тем для изучения. Всенаправленные антенны могут обрабатывать больше
    отдельных диапазонов частот и полезны для различных устройств беспроводной связи благодаря своей диаграмме направленности, которая облегчает эффективную передачу и прием с мобильно-
    го устройства. Однако для систем мобильной связи, поддерживающих приложения 2G, 3G, 4G и
    будущих 5G, использование антенны с высокой пропускной способностью может иметь решаю-
    щее значение. Поскольку 5G предлагает своей обширной базе пользователей более высокую ско-
    рость передачи данных, большую надежность и снижение энергопотребления, были опубликованы
    многочисленные исследования широкополосных антенн 5G. Благодаря своим многочисленным пре-
    имуществам, таким как более высокая пропускная способность канала, лучшая производитель-
    ность передачи и приема сигнала, возможность размещать большие антенны в крошечных про-
    странствах и многое другое, MIMO стала важнейшей технологией для 5G. Недавно для мобиль-
    ных телефонов было предложено несколько различных типов антенн 5G MIMO. В этом исследо-
    вании предлагается внутренняя система связи GSM/3G/LTE/5G с использованием широкополосной
    MIMO-антенны 2 × 2. В антенне используются два антенных элемента, равномерно расположен-
    ных вокруг центра, для формирования всенаправленной диаграммы направленности. Одновременно
    достигаются превосходные свойства всенаправленного излучения и широкая полоса пропускания.
    Полоса импеданса (0,7–5,3) ГГц может быть достигнута с обратными потерями до -23 по ре-
    зультатам моделирования и усилением до 6,5 дБ. Для моделирования антенны используется ANSYS
    HFSS (High Frequency Structure Simulator) 2020.

  • СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ВСЕНАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА 2 × 2 MIMO ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 2G, 3G, 4G И 5G

    И.А. Алшимайсаве
    2023-08-14
    Аннотация ▼

    Многочастотные и широкополосные системы связи превратились в популярную тему
    исследований в результате растущего спроса на высокоскоростную передачу данных и
    сосуществования нескольких типов сетей связи. Диаграмма направленности всенаправлен-
    ных антенн обеспечивает эффективную передачу и прием от мобильного объекта, что
    делает их удобными для ряда устройств беспроводной связи, а также способными рабо-
    тать с дополнительными отдельными полосами частот. Внедрение широкополосной ан-
    тенны может быть важно для систем мобильной связи, поддерживающих 2G, 3G, 4G и
    будущие приложения 5G. Были опубликованы многочисленные исследования широкополос-
    ных антенн 5G, поскольку сеть 5G обеспечивает большую пропускную способность дан-
    ных, большую надежность и меньшее энергопотребление для своей обширной пользова-
    тельской базы. Технология MIMO превратилась в ключевую технологию для приложений
    5G благодаря преимуществам, включающим увеличение пропускной способности канала,
    повышение производительности передачи и приема сигналов, установку больших антенн в
    небольшом пространстве и многое другое. Недавно было предложено несколько разновид-
    ностей антенн 5G MIMO для смартфонов. В этом исследовании предлагается широкопо-
    лосная антенна 2 × 2 MIMO для внутренних систем связи GSM/3G/LTE/5G. Данная антен-
    на создает всенаправленные диаграммы направленности за счет использования двух антенных элементов, равномерно разнесенных вокруг центра. Одновременно достигается
    большая полоса пропускания и хорошие характеристики всенаправленного излучения. По
    результатам моделирования усиление до 7,5 дБ может быть использовано для получения
    полосы импеданса (0,7-7) ГГц с обратными потерями до -22 дБ. Антенна смоделирована в
    ANSYS HFSS (high frequency structure simulator) 2020.

  • 5G ДВУХДИАПАЗОННАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МИКРОПОЛОСКОВАЯ АНТЕННА С ДВУМЯ ТРАВЛЕНИЯМИ И ВЕРХНИМ ШЕСТИГРАННЫМ ВЫРЕЗОМ НА КОНЦЕ CPW FED

    Ю.В. Юханов , И. А. Алшимайсаве
    2023-02-27
    Аннотация ▼

    Во всем мире беспроводная или удаленная связь стала фундаментальной и незамени-
    мой. Каждый день миллиарды пользователей получают доступ к звонкам, Интернету и
    социальным сетям. Многие электрические устройства, в том числе антенны, используют-
    ся в сложных сетях и системах, поддерживающих такой массивный обмен информацией.
    Электрическое устройство, известное как антенна, отправляет или принимает информа-
    цию в космосе. Антенна является ключевым компонентом многих систем, в том числе ра-
    дио- и телевизионной передачи, приемников связи, радаров, сотовых телефонов, гаджетов
    с поддержкой Bluetooth и спутниковой связи. Быстрое распространение беспроводных
    технологий и персональной связи увеличило спрос на многодиапазонные антенны, которые
    могут работать на нескольких частотах и подходят для различных приложений. В этой
    статье представлена двухдиапазонная прямоугольная микрополосковая патч-антенна с компланарным волноводом (CPW) для приложений 5G, WiMAX, ISM и WLAN. Предлагаемая
    антенна надежна, дешева, легка и проста в изготовлении, резонирует на частоте 2,4 ГГц
    при -12,182379 s11 с полосой пропускания 205,7 МГц и на частоте 3,42 ГГц при -37,344879
    s11 с полосой пропускания 464,9 МГц, тогда как усиление составляет 3,85 и 3,41 соответ-
    ственно. Патч-элементы размещаются на изолирующей подложке FR408 (без потерь) с
    относительной диэлектрической проницаемостью 3,75, высота подложки составляет
    1,6 мм. Результаты моделирования представлены с помощью CST STUDIO SUITE 2019.

1 - 3 из 3 результатов

links

Для авторов
  • Подать статью
  • Требования к рукописи
  • Редакционная политика
  • Рецензирование
  • Этика научных публикаций
  • Политика открытого доступа
  • Сопроводительные документы
Язык
  • English
  • Русский

journal

* не является рекламой

index

Индексация журнала
* не является рекламой
Информация
  • Для читателей
  • Для авторов
  • Для библиотек
Адрес редакции: 347900, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 22, А-211 Телефон: +7 (8634) 37-19-80 Электронная почта: iborodyanskiy@sfedu.ru
Публикация в журнале бесплатна
Больше информации об этой издательской системе, платформе и рабочем процессе от OJS/PKP.
logo Сайт разработан командой ЦИИР