RU2435259C1 - Трехдиапазонная микрополосковая антенна - Google Patents

Трехдиапазонная микрополосковая антенна Download PDF

Info

Publication number
RU2435259C1
RU2435259C1 RU2010146931/07A RU2010146931A RU2435259C1 RU 2435259 C1 RU2435259 C1 RU 2435259C1 RU 2010146931/07 A RU2010146931/07 A RU 2010146931/07A RU 2010146931 A RU2010146931 A RU 2010146931A RU 2435259 C1 RU2435259 C1 RU 2435259C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resonator
antenna
coaxial cable
plate
rectangular
Prior art date
Application number
RU2010146931/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Александрович Канаев (RU)
Константин Александрович Канаев
Олег Вениаминович Попов (RU)
Олег Вениаминович Попов
Павел Леонидович Смирнов (RU)
Павел Леонидович Смирнов
Александр Иванович Соломатин (RU)
Александр Иванович Соломатин
Игорь Владимирович Царик (RU)
Игорь Владимирович Царик
Александр Михайлович Шепилов (RU)
Александр Михайлович Шепилов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр"
Priority to RU2010146931/07A priority Critical patent/RU2435259C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2435259C1 publication Critical patent/RU2435259C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к широкополосным антеннам СВЧ-диапазона. В антенну, содержащую два резонатора, выполненную из проводящих пластин на общей диэлектрической подложке, расположенной параллельно над экраном, причем проводящая пластина второго резонатора имеет прямоугольную форму, короткозамыкающую пластину и коаксиальный кабель с соответствующими связями, дополнительно введена шунтирующая емкость в виде двух плоских прямоугольных пластин. Проводящая пластина первого резонатора выполнена в виде равнобедренного треугольника, усеченная вершина которого совмещена с центром антенны и дополнена двумя прямоугольными шлейфами. Крайние угловые области проводящей пластины второго резонатора, расположенные на стороне, ближайшей к первому резонатору, дополнены подсоединенными прямоугольными проводящими пластинами шунтирующей емкости. Внешний проводник коаксиального кабеля соединен с проводящей пластиной второго резонатора, а центральный проводник - с усеченной вершиной равнобедренного треугольника проводящей пластины первого резонатора. Техническим результатом является обеспечение эффективного приема и передачи сигналов известных стандартов сотовых и транковых систем связи. 14 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к широкополосным микрополосковым антеннам СВЧ-диапазона, и может быть использовано в метрологии, в системах связи, в радиодефектоскопии, в радиомониторинге.
Известна "Антенна" (см. а.с. СССР №884009, МПК3 H01Q 13/10, опубл. 23.11.81, бюл. №43). Она содержит токопроводящий диск, расположенный над металлическим экраном и фидер, а в диске соосно с ним прорезана кольцевая короткозамкнутая в одной точке щель, длина которой равна половине длины волны, причем внутренний край щели в точке его короткого замыкания соединен с центральным проводником фидера, а внешний край - с экраном. Антенна обеспечивает прием и передачу сигналов в сравнительно узкой полосе частот 3-5% от значения несущей частоты. Кроме того, антенна имеет значительные габариты.
Современные системы связи используют широкие полосы рабочих частот: 6,6% для GSM диапазона 450-480 МГц; 7,6% для GSM диапазона 890-960 МГц; 9,5% для DCS диапазона 1710-1880 МГц; 7,5% для PCS диапазона 1850-1990 МГц и 12,2% для UMTS диапазона 1920-2170 МГц (см. Kin-Lu Wong. Compact and Broadband Microstrip Antennas. - New York: Awiley - Interscience Publication. John Wiley&Sons, inc. 2002).
Известна "Дисковая микрополосковая антенна" (см. а.с.СССР №1573487, МПК5 H01Q 1/38, опубл. 23.06.90 г., бюл. №23). Она содержит диэлектрическую подложку, на одной стороне которой расположен металлический экран, а на другой - проводящий диск, в котором выполнена щель, штыревой зонд, коаксиальный фидер и шунт с соответствующими подключениями. Антенна обеспечивает формирование изотропной диаграммы направленности в горизонтальной плоскости и уменьшение габаритов в 2-4 раза по сравнению с известными образцами. Основной недостаток антенны-аналога состоит в недостаточной широкополосности, что ограничивает ее использование в современных широкополосных (ШП) системах связи, а также больших размерах, особенно на частотах 450 МГц и ниже.
Наиболее близким по своей технической сущности к заявляемому устройству является "Двухдиапазонная микрополосковая антенна" (см. Z.D.Liu, Р.S.Hall, and D.Wake. "Dual frequency planar inverted F antenna". - IEEE Trans. Antennas Propagat. №45, p.1451-1458, oct. 1997; Kin-Lu Wong. Compact and Broadband Microstrip Antennas. - New York: Awiley - Interscience Publication. John Wiley&Sons, inc. 2002, p.9, fig.1.12).
Устройство-прототип содержит два резонатора, выполненных из проводящих пластин прямоугольной и L-образной форм на диэлектрической подложке и расположенных в одной плоскости над экраном, короткозамыкающую пластину и коаксиальный кабель, причем центральный проводник питающего коаксиального кабеля подключен к проводящей пластине первого резонатора, внешний проводник коаксиального кабеля соединен с экраном, короткозамыкающая пластина с одной стороны соединена с дальним от точки запитки антенны углом проводящей пластины второго резонатора, а противоположная сторона подключена к экрану.
Антенна-прототип обеспечивает прием и передачу сигналов в двух поддиапазонах частот с коэффициентом перекрытия между ними Кпер~2.
Антенна-прототип также обладает существенным недостатком. Она непригодна для работы со значительным классом ШП-сигналов из-за недостаточной широкополосности. Например, невозможен одновременный прием сигналов в сетях связи с макро- и микросотовой структурой, использующих следующие полосы частот: 450-480 МГц, 890-1000 МГц и 1600-1800 МГц (см. Ратинский М.В. Основы сотовой связи/ Под. ред. Д.В.Зимина. - M.: Радио и связь, 1998). Наибольшую сложность представляет разработка компактной антенны, обеспечивающей эффективный прием и передачу сигналов одновременно во всех названных поддиапазонах частот.
Целью заявляемого технического решения является разработка широкополосной трехдиапазонной компактной антенны, обеспечивающей эффективный прием и передачу сигналов известных стандартов сотовых и транковых систем связи.
Поставленная цель достигается тем, что в известное устройство, состоящее из двух резонаторов, выполненных из проводящих пластин на общей диэлектрической подложке, расположенной параллельно над экраном, короткозамыкающей пластины и коаксиального кабеля, причем проводящая пластина второго резонатора имеет прямоугольную форму, центральный проводник коаксиального кабеля подключен к проводящей плате первого резонатора, короткозамыкающая пластина с одной стороны соединена с дальним от точки запитки углом проводящей пластины второго резонатора, а противоположная ее сторона подключена к экрану, дополнительно введена шунтирующая емкость в виде двух плоских прямоугольных проводящих пластин для создания емкостных связей между резонаторами. Проводящая пластина первого резонатора выполнена в виде равнобедренного треугольника, усеченная вершина которого совмещена с центром антенны и дополнена двумя прямоугольными шлейфами для обеспечения согласования с коаксиальным кабелем в области верхних частот. Крайние угловые области проводящей пластины второго резонатора, расположенные на стороне, ближайшей к первому резонатору, дополнены подсоединенными прямоугольными проводящими пластинами шунтирующей емкости, внешний проводник коаксиального кабеля соединен с проводящей пластиной второго резонатора, а центральный проводник - с усеченной вершиной равнобедренного треугольника проводящей пластины первого резонатора.
Перечисленная новая совокупность существенных признаков за счет того, что вводится шунтирующая емкость, изменяются форма первого резонатора и точки подключения коаксиального кабеля, позволяет достичь цели изобретения: разработать эффективную широкополосную трехдиапазонную компактную антенну.
Технический результат в предлагаемой антенне достигается за счет перехода от параллельного подключения резонаторов к последовательному и введением шунтирующей емкости, что позволило увеличить число полос рабочих частот антенны с двух до трех при сохранении их независимой настройки. Габаритные характеристики предложенной конструкции антенны и антенны-прототипа, пересчитанные для первого поддиапазона частот (450-480 МГц), совпадают. Однако заявляемая антенна позволяет существенно увеличить суммарную ширину рабочих поддиапазонов частот. При совпадении полос первого и второго поддиапазонов частот 30 и 150 МГц соответственно ширина третьего поддиапазона предлагаемой антенны составляет 200 МГц, что соответствует выигрышу по широкополосности в относительных единицах η=Δf/1,2,3/Δf1,2 в 2,1 раза.
Заявляемая антенна поясняется чертежами, на которых:
на фиг.1 показана антенна в соответствии с заявляемым изобретением;
на фиг.2 приведены габаритные размеры заявляемой антенны;
на фиг.3 иллюстрируется эквивалентная схема заявляемой антенны;
на фиг.4 показан характер чередования реактивного сопротивления первого и второго резонаторов;
на фиг.5 приведен график изменения частотных характеристик заявляемой антенны (зависимость КСВ от используемых частот) в полосе 430-1800 МГц;
на фиг.6 иллюстрируется зависимость КСВ от используемой частоты в полосе 450-480 МГц;
на фиг.7 приведены измеренные значения входного сопротивления антенны на диаграмме Смита для частот 450-480 МГц;
на фиг.8 иллюстрируется зависимость КСВ от используемой частоты в полосе 860-1000 МГц;
на фиг.9 приведены измеренные значения входного сопротивления антенны для полосы частот 860-1000 МГц;
на фиг.10 иллюстрируются измеренные значения КСВ антенны в зависимости от используемой частоты в полосе 1600-1800 МГц;
на фиг.11 приведены измеренные значения входного сопротивления антенны для частот 1600-1800 МГц;
на фиг.12,а, б приведены диаграммы направленности антенны в Е и Н плоскостях для диапазона частот 450-480 МГц соответственно;
на фиг.13,а, б приведены диаграммы направленности антенны в Е и Н плоскостях для диапазона частот 860-1000 МГц соответственно;
на фиг.14,а, б приведены диаграммы направленности антенны в Е и Н плоскостях для диапазона частот 1600-1800 МГц соответственно.
На фиг.1, 2 представлены оптимальные размеры антенны, которые были получены на опытном макете, настроенном на три полосы частот: 450-480 МГц, 860-1000 МГц и 1600-1800 МГц. Антенна выполнена методом печатного монтажа на диэлектрической подложке из стеклотекстолита марки FR-4 с толщиной подложки 1,5 мм площадью 155×84 мм2.
Проводящая пластина первого резонатора выполнена в форме равнобедренного треугольника с основанием 62 мм и высотой 62 мм, усеченная вершина которого совмещена с центром антенны и дополнена двумя прямоугольными шлейфами. Проводящая пластина второго резонатора имеет прямоугольную форму размером 74×45,5 мм. Подложка располагается параллельно над заземленным экраном на высоте hр=10 мм. Размеры экрана совпадают с размерами диэлектрической подложки. Расстояние hp выбрано экспериментально и составляет 0,2λ3 для третьего поддиапазона, что позволило максимально расширить полосы рабочих частот. Толщина антенны hc с учетом толщины стенок экрана и диэлектрической подложки составляет 14 мм. Шунтирующая емкость выполнена из двух прямоугольных проводящих пластин размером 11×11 мм, которые подобранны экспериментально. Пластины размещаются на диэлектрической подложке и электрически соединены с крайними угловыми областями проводящей пластины второго резонатора со стороны, ближайшей к первому резонатору. Короткозамыкающая пластина имеет размеры 11×11 мм и изготавливается из металла.
Внешний вид антенны приведен на фиг.1 и 2. Трехдиапазонная микрополосковая антенна содержит первый 1 и второй 2 резонаторы, выполненные из проводящих пластин 3 и 4 соответственно на общей диэлектрической подложке 5, расположенной параллельно над экраном 6, короткозамыкающую пластину 7 и коаксиальный кабель 8, причем проводящая пластина 4 второго резонатора 2 имеет прямоугольную форму, центральный проводник коаксиального кабеля 8 подключен к проводящей пластине 3 первого резонатора 1, а короткозамыкающая пластина 7 с одной стороны соединена с дальним от точки запитки углом проводящей пластины 4 второго резонатора 2, а противоположная ее сторона подключена к экрану.
Для обеспечения эффективного приема и передачи сигналов известных стандартов сотовых и транковых систем связи дополнительно введена шунтирующая емкость 9 в виде двух плоских прямоугольных проводящих пластин 9.1 и 9.2 для создания емкостных связей между резонаторами 1 и 2. Проводящая пластина 3 первого резонатора 1 выполнена в виде равнобедренного треугольника, усеченная вершина которого совмещена с центром антенны и дополнена первым 10 и вторым 11 прямоугольными шлейфами для обеспечения согласования с коаксиальным кабелем 8 в области верхних частот. Крайние угловые области проводящей пластины 4 второго резонатора 2, расположенные на стороне, ближайшей к первому резонатору 1, дополнены подсоединенными прямоугольными проводящими пластинами 9.1 и 9.2 шунтирующей емкости 9. Внешний проводник коаксиального кабеля 8 соединен с проводящей пластиной 4 второго резонатора 2, а центральный проводник - с усеченной вершиной равнобедренного треугольника проводящей пластины 3 первого резонатора 1.
Работа трехдиапазонной микрополосковой антенны поясняется с помощью эквивалентной схемы (см. фиг.3). Антенна состоит из двух резонаторов 1 и 2, один из которых (первый) можно рассматривать как отрезок линии длиной l1, нагруженный на торцевую емкость СТ. Второй резонатор 2 представляется как короткозамкнутый отрезок линии l2. Резонаторы подключаются ко входу питающего коаксиального кабеля 8 последовательно. Вход линии шунтируется емкостью СШ. Известно, что входное сопротивление первого резонатора 1 определяется выражением
Figure 00000001
где β=2π/λ, - волновое число, ρ1 - волновое сопротивление первой линии.
Входное сопротивление короткозамкнутой линии (резонатор 2) определяется выражением
Figure 00000002
Из выражения (2) видно, что при l2/λ<1/4 сопротивление резонатора 2 имеет индуктивный характер (знак +), а при 1/4<l2/λ<1/2 - емкостной (знак -).
Как следует из выражения (1), до частоты, определяемой соотношением
Figure 00000003
входное сопротивление резонатора 1 носит емкостной характер. Далее, до частоты, определяемой вторым корнем (3), характер входного сопротивления первого резонатора 1 становится индуктивным. Шириной разомкнутого конца резонатора 1 можно подобрать СT таким образом, что соотношение (3) будет выполняться при l1/λ∑≃1/12. Характер чередования реактивностей первого 1 и второго 2 резонаторов приведен на фиг.4. Из его рассмотрения видно, что в области l1/λ≃1/12 резонатор 1 имеет последовательный резонанс. Это вытекает из того, что при l1/λ≃1/12. резонатор 1 имеет малое емкостное сопротивление. Сопротивление второго резонатора 2 в этом диапазоне будет малым индуктивным и при ширине полоска ~60 мм составит ~5 Ом. Сопротивление шунтирующей емкости СШ на этих частотах велико и поэтому шунтирующим эффектом можно пренебречь. Условие первого резонанса можно получить, приравняв соотношения (1) и (2):
Figure 00000004
Второй резонанс антенной системы наблюдается на частотах, где l1/λ≃6. На этих частотах сопротивление обоих резонаторов 1 и 2 имеет индуктивный характер, причем сопротивление второго резонатора значительно возрастает в связи с его приближением к области параллельного резонанса. Сопротивление шунтирующей области уменьшается в два раза, благодаря чему возникает вторая рабочая полоса антенны при выполнении условия
Figure 00000005
Третья рабочая полоса антенны также соответствует выполнению условия (5), но на частоте, где l1/λ≃1/3.
Настройку на первую резонансную частоту удобно выполнять регулировкой ширины второго резонатора 2, на вторую частоту - регулировкой торцевой емкости, а на третью - шунтирующей емкостью.
Рассмотрим характеристики предлагаемой антенны в заявляемых диапазонах частот. На фиг.5 приведен график изменения частотных характеристик антенны (зависимость КСВ от используемой частоты) в общей полосе частот 430-1800 МГц, свидетельствующий о наличии трех заявленных полос рабочих частот.
Условие резонанса в первой полосе частот 450-480 МГц определяется выражением (4). Для данных частот резонатор 1 значительно меньше резонансной длины (около 0,12λ с учетом диэлектрической подложки ε=4,3). Поэтому входное сопротивление резонатора 1 имеет емкостной характер. Последовательное включение резонаторов 1 и 2 позволяет создать приемлемое согласование в первом поддиапазоне частот. В силу того что резонанс определяется соотношением рассосредоточенных элементов L и С, последний имеет достаточно узкополосный характер. Растекание тока I осуществляется из точки запитки, находящейся в вершине усеченного равнобедренного треугольника проводящей пластины 3 первого резонатора 1 в направлении основания названного треугольника. Физические процессы в предлагаемой антенне близки по своей природе к соответствующим процессам в шунтовых вибраторах над экраном (см. Сверхширокополосные антенны. Пер. с англ. С.В.Попова, В.А.Журавлева. - М.: Мир, 1964, стр.394-402). К последним можно отнести значение коэффициента стоячей волны (КСВ) в совокупности с шириной полосы рабочего диапазона частот, распределение токов на пластинах резонаторов, структуру излучаемого поля. Приведенные на фиг.6 и 7 результаты измерений свидетельствуют о том, что в первом поддиапазоне заявляемых частот 450-480 МГц КСВ не хуже 3. Результаты измерения входного сопротивления антенны в первом поддиапазоне, полученные на диаграмме Смита, свидетельствуют о наличии в ней последовательного резонанса. Настройка характеристик антенны в первом поддиапазоне осуществляется регулировкой ширины проводящей пластины 4 второго резонатора 2.
В полосе частот 860-1000 МГц длина первого и второго резонаторов 1 и 2 близка к резонансной, что влечет за собой многорезонансный характер антенны с широкой полосой рабочих частот. Условие резонанса во втором поддиапазоне определяется выражением (5). Настройку характеристик антенны во втором поддиапазоне удобно осуществлять с помощью варьирования размерами квадратного шлейфа 11, не нарушая настройки в других поддиапазонах частот. Растекание токов в этой полосе частот аналогично первому поддипазону.
Результаты измерений КСВ и входного сопротивления во второй полосе частот приведены на фиг.8 и 9. Последние свидетельствуют о том, что КСВ в заявляемой полосе частот не хуже 3, имеет место как параллельный, так и последовательный резонанс.
Условие резонанса в третьей полосе частот 1600-1800 МГц также определяется выражением (5). Для обеспечения работы в этой полосе частот необходимо отсечь токи, растекающиеся по наиболее длинным путям. Эта проблема решается четвертьволновым шлейфом 11, размещенным рядом с вершиной усеченного равнобедренного треугольника проводящей пластины 3 первого резонатора 1.
Пластины 9.1 и 9.2 шунтирующей емкости 9 Сш на краях резонатора 2 позволяют выровнять пути токов I для создания ярко выраженной полосы согласования с 50-омным фидером.
На фиг.10 и 11 приведены результаты измерений КСВ и входного сопротивления в третьей полосе частот. Последние свидетельствуют о том, что КСВ в заявленной полосе частот не хуже 3, а входное сопротивление имеет ярко выраженный многорезонансный характер. Настройка характеристик антенны в третьем поддиапазоне удобно осуществлять варьированием значения Сш.
На фиг.12,а, б приведены диаграммы направленности (ДН) антенны в Е и Н плоскостях на уровне 3 дБ от максимума для первого, второго и третьего поддиапазонов соответственно. Анализ результатов измерений позволяет сделать следующие выводы:
диаграммы направленности в Е и Н плоскостях для соответствующих поддиапазонов отличаются незначительно;
ширина ДН уменьшается с ростом частоты и лежит в пределах ±60° (на частоте 460 МГц), ±45° (на частоте 900 МГц) и ±30° (на частоте 1700 МГц);
кроссполяризация в первом поддиапазоне не превышает -15 дБ и -20 дБ во втором и третьем поддиапазонах.
Все детали антенны согласно настоящему изобретению имеют простую форму и сделаны из однородного и однотипного токопроводящего материала. Это позволяет реализовать изготовление их в массовом производстве легко и дешево, используя прессовку или пластмассовое литье с последующим токопроводящим покрытием.

Claims (1)

  1. Трехдиапазонная микрополосковая антенна, содержащая два резонатора, выполненных из проводящих пластин на общей диэлектрической подложке, расположенной параллельно над экраном, короткозамыкающую пластину и коаксиальный кабель, причем проводящая пластина второго резонатора имеет прямоугольную форму, центральный проводник питающего коаксиального кабеля подключен к проводящей пластине первого резонатора, а короткозамыкающая пластина с одной стороны соединена с дальним от точки запитки углом проводящей пластины второго резонатора, а противоположная ее сторона подключена к экрану, отличающаяся тем, что дополнительно введена шунтирующая емкость в виде двух плоских прямоугольных проводящих пластин для создания емкостных связей между резонаторами, проводящая пластина первого резонатора выполнена в виде равнобедренного треугольника, усеченная вершина которого совмещена с центром антенны и дополнена двумя прямоугольными шлейфами для обеспечения согласования с коаксиальным кабелем в области верхних частот, крайние угловые области проводящей пластины второго резонатора, расположенные на стороне, ближайшей к первому резонатору, дополнены подсоединенными прямоугольными проводящими пластинами шунтирующей емкости, внешний проводник коаксиального кабеля соединен с проводящей пластиной второго резонатора, а центральный проводник - с усеченной вершиной равнобедренного треугольника проводящей пластины первого резонатора.
RU2010146931/07A 2010-11-17 2010-11-17 Трехдиапазонная микрополосковая антенна RU2435259C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146931/07A RU2435259C1 (ru) 2010-11-17 2010-11-17 Трехдиапазонная микрополосковая антенна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146931/07A RU2435259C1 (ru) 2010-11-17 2010-11-17 Трехдиапазонная микрополосковая антенна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2435259C1 true RU2435259C1 (ru) 2011-11-27

Family

ID=45318318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010146931/07A RU2435259C1 (ru) 2010-11-17 2010-11-17 Трехдиапазонная микрополосковая антенна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2435259C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507645C1 (ru) * 2012-12-05 2014-02-20 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Сверхширокополосная малогабаритная антенна и устройство связи, содержащее такую антенну

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507645C1 (ru) * 2012-12-05 2014-02-20 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Сверхширокополосная малогабаритная антенна и устройство связи, содержащее такую антенну

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Soren et al. Dielectric resonator antennas: designs and advances
Thomas et al. A simple ultrawideband planar rectangular printed antenna with band dispensation
Chen et al. PIFA with a meandered and folded patch for the dual-band mobile phone application
Rouhi et al. Microstrip‐fed small square monopole antenna for UWB application with variable band‐notched function
Thaher et al. New design of dual-band microstrip antenna for Wi-Max and WLAN applications
Basavarajappa et al. An integrated wideband multifunctional antenna using a microstrip patch with two U-slots
Verulkar et al. Dual band split ring monopole antenna structures for 5G and WLAN applications
Parkash et al. Design and development of CPW-fed microstrip antenna for WLAN/WiMAX applications
Ren et al. Printed bluetooth and UWB antenna with dual band-notched functions
Kim et al. Tapered type PIFA design for mobile phones at 1800 MHz
WO2016101136A1 (zh) 一种多频段介质谐振手机终端天线
RU2435259C1 (ru) Трехдиапазонная микрополосковая антенна
Dadhich et al. Multiband slotted microstrip patch antenna for TD-LTE, ITU and X-band applications
Wang A new compact printed triple band-notched UWB antenna
Sanchez-Montero et al. Coplanar hybrid antenna for mobile and wireless applications
Pawar et al. Design and implementation of frequency reconfigurable antenna for wireless applications
Huang et al. A compact triple‐band antenna design for UMTS, WLAN and WiMAX applications
RU2360338C1 (ru) Широкополосная трехдиапазонная рупорно-микрополосковая антенна
Chen et al. A Compact Wideband Microstrip-Fed Patch Antenna Using a U-shaped Parasitic Element
Kshetrimayum et al. UWB printed monopole antenna with a notch frequency for coexistence with IEEE 802.1 a WLAN devices
RU2345453C1 (ru) Широкополосная трехдиапазонная рупорно-микрополосковая антенна
Hodoodi et al. A novel compact triple band ACS-Fed antenna
Mansouri et al. A multi-band microstrip planar inverted-f antenna for wireless applications
Pandey et al. Dual band gap coupled patch antenna for wireless communications
Misra et al. A Novel Quad-band Printed Antenna Design using a Multi-Slotted Patch for Cellular Communication

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121118