| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,532 |
| تعداد مقالات | 18,594 |
| تعداد مشاهده مقاله | 60,954,320 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,762,273 |
شبکه مقسم توان نوین با تطبیق ممان برای تغذیه انواع آنتنهای آرایهای با فناوری پلاریتونهای پلاسمون سطحی مجازی | ||
| مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز | ||
| دوره 56، شماره 1 - شماره پیاپی 115، خرداد 1405، صفحه 93-99 اصل مقاله (706.75 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/tjee.2026.69036.5080 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی سیاسی فر1؛ اصغر کشتکار* 2؛ شروین امیری3 | ||
| 1گروه مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی | ||
| 2گروه مهندسی برق مخابرات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره | ||
| 3سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران | ||
| چکیده | ||
| چکیده در این مقاله یک شبکه مقسم توان نوین برای تغذیه انواع آنتنهای آرایهای با فناوری پلاریتونهای پلاسمون سطحی (SSPP) بدون زمین با ورودی موجبر هم صفحه (CPW) پیشنهاد شده است. یک نمودار گردشی نیز برای توضیح روند طراحی کلی برای هر آنتن SSPP با ورودی CPW ارائه شده است. شبکه پیشنهادی با نرمافزار CST Studio شبیهسازی و بهینهسازی شده است. اثربخشی شبکه طراحی شده با استفاده از یک نمونه اولیه آنتن آرایهای SSPP هشت شاخه ساخته شده با پهنای باند امپدانس اندازهگیری شده 98/0 گیگاهرتز (536/11-516/12 گیگاهرتز) و حداکثر افزایش بهره dB 48/7 (در مقایسه با مقدار نظری بدون اتلاف dB 03/9) نسبت به یک آنتن SSPP تک شاخه، اثبات شده است. از آنجاکه بسیاری از آنتنهای SSPP از ورودیهای CPW استفاده میکنند و آنتنهای SSPP تک شاخه اغلب فاقد بهره کافی هستند، شبکه مقسم توان کارآمد پیشنهادی در این مقاله از اهمیت ویژهای برای ترکیب چندین عنصر تابشی، افزایش جهتگیری و بهره بدون به خطر انداختن فشردگی، برخوردار است. آنتنهای مسطح، به ویژه آنتنهای مبتنی برSSPP، به دلیل سبکی، کمحجمی، شکلپذیری، قابلیت ادغام یکپارچه در موشکها و ماهوارهها، راندمان بالا، پهنای باند زیاد، تلفات کم، پشتیبانی از ارتباطات پرسرعت، هدایت پرتو و مقاومت در برابر تداخل الکترومغناطیسی انتخاب مناسبی برای محیطهای هوافضای پویا هستند. این مزایا کاملاً با نیازهای سیستمهای ارتباطی ماهوارهای و زمینی نسل بعدی و وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAV) مطابقت دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آنتنهای آرایهای؛ آنتنهای پلاریتونهای پلاسمون سطحی (sspp)؛ آنتنهای مسطح؛ پلاسمونیک؛ شبکه مقسم توان؛ مبدل میکرواستریپ به CPW | ||
| مراجع | ||
|
[1] H. Raether, “Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings,” Springer Tracts Mod. Phys., vol. 111, pp. 4–39, 1988, doi: 10.1007/BFb0048317. [2] J. B. Pendry, L. Martín-Moreno, and F. J. Garcia-Vidal, “Mimicking surface plasmons with structured surfaces,” 2004. doi: 10.1126/science.1098999. [3] R. S. Anwar, H. Ning, and L. Mao, “Recent advancements in surface plasmon polaritons-plasmonics in subwavelength structures in microwave and terahertz regimes,” Digit. Commun. Networks, vol. 4, no. 4, pp. 244–257, 2018, doi: 10.1016/j.dcan.2017.08.004. [4] H. F. Ma, X. Shen, Q. Cheng, W. X. Jiang, and T. J. Cui, “Broadband and high-efficiency conversion from guided waves to spoof surface plasmon polaritons,” Laser Photonics Rev., vol. 8, no. 1, pp. 146–151, 2014, doi: 10.1002/lpor.201300118. [5] R. Garg, Microstrip Antenna Design Handbook. Artech House, 2001. [6] Q. Le Zhang, Q. Zhang, and Y. Chen, “High-efficiency circularly polarised leakywave antenna fed by spoof surface plasmon polaritons,” IET Microwaves, Antennas Propag., vol. 12, no. 10, pp. 1639–1644, 2018, doi: 10.1049/iet-map.2017.1054. [7] Q. Le Zhang, Q. Zhang, and Y. Chen, “Spoof Surface Plasmon Polariton Leaky-Wave Antennas Using Periodically Loaded Patches above PEC and AMC Ground Planes,” IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett., vol. 16, pp. 3014–3017, 2017, doi: 10.1109/LAWP.2017.2758368. [8] D. Liao, Y. Zhang, and H. Wang, “Wide-Angle Frequency-Controlled Beam-Scanning Antenna Fed by Standing Wave Based on the Cutoff Characteristics of Spoof Surface Plasmon Polaritons,” IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett., vol. 17, no. 7, pp. 1238–1241, 2018, doi: 10.1109/LAWP.2018.2841006. [9] J. Wang, L. Zhao, Z. C. Hao, and T. J. Cui, “An ultra-thin coplanar waveguide filter based on the spoof surface plasmon polaritons,” Appl. Phys. Lett., vol. 113, no. 7, 2018, doi: 10.1063/1.5045069. [10] V. Rabinovich and N. Alexandrov, Antenna arrays and automotive applications., pp 27, Fig. 2.3 New York, 2013. doi: 10.1007/978-1-4614-1074-4. [11] H. T. Xu et al., “An ultra-wideband out-of-phase power divider based on odd-mode spoof surface plasmon polariton,” Int. J. RF Microw. Comput. Eng., vol. 31, no. 4, pp. 1–8, 2021, doi: 10.1002/mmce.22583. [12] J. Wang, L. Zhao, Z.-C. Hao, X. Shen, and T. J. Cui, “Splitting spoof surface plasmon polaritons to different directions with high efficiency in ultra-wideband frequencies,” Opt. Lett., vol. 44, no. 13, pp. 3374–3377, 2019, doi: 10.1364/ol.44.003374. [13] S. Zhou et al., “Spoof Surface Plasmon Polaritons Power Divider with large Isolation,” Sci. Rep., vol. 8, no. 1, pp. 1–8, 2018, doi: 10.1038/s41598-018-24404-0. [14] A. K. Horestani and Z. Shaterian, “Ultra-wideband balun and power divider using coplanar waveguide to microstrip transitions,” AEU - Int. J. Electron. Commun., vol. 95, pp. 297–303, 2018, doi: 10.1016/j.aeue.2018.08.024. [15] A. N. Ghazali, M. Sazid, and S. Pal, “Multiple passband transmission zeros embedded compact UWB filter based on microstrip/CPW transition,” AEU - Int. J. Electron. Commun., vol. 129, no. November 2020, p. 153549, 2021, doi: 10.1016/j.aeue.2020.153549. [16] A. N. Ghazali, M. Sazid, and S. Pal, “Dual band notched UWB-BPF based on hybrid microstrip-to-CPW transition,” AEU - Int. J. Electron. Commun., vol. 86, pp. 55–62, 2018, doi: 10.1016/j.aeue.2018.01.009. [17] P. Goel and K. J. Vinoy, “A low-cost phased array antenna integrated with phase shifters cofabricated on the laminate,” Prog. Electromagn. Res. B, no. 30, pp. 255–277, 2011, doi: 10.2528/PIERB11041105. [18] M. Siasifar, A. Keshtkar, and S. Amiri, “Optimum Patch Selection for Wideband Planar Spoof Surface Plasmon Polaritons Ku-Band Satellite Receive Antenna,” in 2024 11th International Symposium on Telecommunications (IST), 2024, pp. 135–140. doi: 10.1109/IST64061.2024.10843596. [19] A. Tiwari, U. Pattapu, and S. Das, “A wideband 1:2 T-junction power divider for antenna array with optimum results,” 2018 3rd Int. Conf. Microw. Photonics, ICMAP 2018, vol. 2018-Janua, no. Icmap, pp. 1–2, 2018, doi: 10.1109/ICMAP.2018.8354594. [20] D. Wei, J. Li, J. Yang, Y. Qi, and G. Yang, “Wide-Scanning-Angle Leaky-Wave Array Antenna Based on Microstrip SSPPs-TL,” IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett., vol. 17, no. 8, 2018, doi: 10.1109/LAWP.2018.2855178. [21] J. Wang, K. Xu, X. Kong, R. Xu, and L. Zhao, “Wide-Angle Beam-Scanning Leaky-Wave Antenna Array Based on Hole Array SSPPs,” IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett., vol. 22, no. 7, pp. 1731–1735, 2023, doi: 10.1109/LAWP.2023.3262567. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 181 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 49 |
||