ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΥΠΕΡΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (UWB) Διπλωματική εργασία
|
|
- Ιωάννα Γεωργίου
- 9 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΥΠΕΡΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (UWB) Διπλωματική εργασία Πετκάκης Ιορδάνης Α.Ε.Μ Επιβλέπων καθηγητής: Τραϊανός Β. Γιούλτσης Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2012
2
3 Περιεχόμενα 1. Κεραίες υπερευρείας ζώνης 1.1 Ιστορικό επικοινωνιών UWB 1.2 Ευρυζωνικές κεραίες 2. Ανάλυση επίπεδων κεραιών 2.1 Κεραίες που προσομοιώθηκαν 2.2 Τροφοδοσία, Είδη πηγών 2.3 Συμπεράσματα 3. Σχεδίαση και ανάλυση επίπεδων κεραιών υπερευρείας ζώνης 3.1 Επίπεδο κυκλικό μονόπολο 3.2 Επίπεδο ελλειπτικό μονόπολο 3.3 Επίπεδο τριγωνικό μονόπολο 3.4Συμπεράσματα 4. Συμπαγείς κεραίες υπερευρείας ζώνης 4.1Εισαγωγή 4.2 Περιγραφή της κεραίας 4.3 Απόδοση της κεραίας 4.4 Τροποποίηση της κεραίας 4.5Συμπεράσματα 5. Κεραίας υπερευρείας ζώνης 5.1 Εισαγωγή 5.2 Περιγραφή της κεραίας 5.3 Απόδοση της κεραίας 5.4 Τροποποίηση της κεραίας 5.5 Συμπεράσματα
4 1. Κεραίες υπερευρείας ζώνης (Ultra-WidebandAntennas) 1.1 Ιστορικό επικοινωνιών UWB Ultra-wideband (UWB) είναι μια τεχνολογία για τη μετάδοση πληροφοριών σε ένα μεγάλο εύρος ζώνης μετάδοσης (>500MHz) που θα πρέπει υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις να έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται το φάσμα από κοινού με άλλους χρήστες. Η τεχνολογία υπερευρείας ζώνης (UWB) φέρνει την ευκολία και την ευκινησία των ασύρματων επικοινωνιών στις συνδέσεις συσκευών υψηλής ταχύτητας. Σχεδιασμένη για χαμηλής ισχύος και μικρής εμβέλειας ασύρματα δικτύα WPANs, η τεχνολογία υπερευρείας ζώνης (UWB) είναι η κύρια τεχνολογία για την απελευθέρωση των ηλεκτρονικών συσκευών από τα καλώδια, επιτρέποντας παράλληλα παράλληλα την ασύρματη σύνδεση πολλών συσκευών για μετάδοση βίντεο, ήχου και άλλων δεδομένων υψηλού εύρους ζώνης. Η μικρής εμβέλειας τεχνολογία UWB συμπληρώνει άλλες τεχνολογίες μεγαλύτερης εμβέλειας, όπως Wi-Fi, Wimax, και των κυψελωτών δικτύων επικοινωνιών ευρείας ζώνης. Ο συνδυασμός ευρύτερου φάσματος και χαμηλότερης ισχύος βελτιώνει την ταχύτητα και μειώνει τις παρεμβολές με άλλαασύρματα φάσματα. Χρησιμοποιείται για την αναμετάδοση δεδομένων από μια συσκευή υποδοχής σε άλλες συσκευές σε κοντινή περιοχή ως 10 μέτρων. Οι ασύρματες μεταδόσεις υπερευρείας ζώνης μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν στην περιοχή συχνοτήτων από 3.1GHz ως και 10.6GHz, με την περιορισμένη ισχύ εκομπής των -41dBm/MHz. Ο FCC και ο ITU-R ορίζουν ως UWB τη μετάδοση από μια κεραία σήματος με εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 500 MHz ή 20% της κεντρικής συχνότητας. Τα περισσότερα συστήματα στενής ζώνης καταλαμβάνουν λιγότερο εύρος ζώνης μικρότερο από το 10% της κεντρικής συχνότητας λειτουργίας και εκπέμπουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα ενέργειας. Τα συστήματα υπερευρείας ζώνης διαφέρουν σημαντικά από τα συμβατικά συστήματα στενής ζώνης συχνοτήτων (RF) και τις τεχνολογίες εξαπλωμένου φάσματος (SS), όπως το Bluetooth και το a/b/g. Ο πομπός υπερευρείας ζώνης λειτουργεί στέλνοντας δισεκατομμύρια παλμών σε ένα πολύ ευρύ φάσμα συχνοτήτων αρκετών GHz. Ο αντίστοιχος δέκτης μεταφράζει τους παλμούς σε δεδομένα χρησιμοποιώντας μια γνωστή παλμοσειρά που εκπέμπεται από τον πομπό. Τα συστήματα υπερευρείας ζώνης εκπέμπουν παλμούς πολύ μικρής διάρκειας συμπιεσμένους στο χρόνο, αντί για ημιτονοειδείς κυματομορφές συμπιεσμένες στη συχνότητα. Στο Σχ. 1 φαίνεται η διαφορά ανάμεσα σε ένα σήμα στενής ζώνης και ένα υπερευρείας ζώνης. Το εύρος ζώνης του σήματος UWB είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του σήματος στενής ζώνης, με αποτέλεσμα το σήμα UWB να μπορεί να λειτουργήσει σε ευρύτερες συχνότητες. Σήμερα οι περισσότεροι υπολογιστές και ηλεκτρονικές συσκευές, από μια ψηφιακή κάμερα και ένα DVD player μέχρι ένα φορητό Η/Υ και μια τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV) απαιτούν καλώδια για την εγγραφή, την αναπαραγωγή ή την ανταλλαγή δεδομένων. Μέσω της τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης (UWB) προσδοκάται η εξάλειψη των καλωδίων.
5 Σχήμα 1. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα σήμαστενής ζώνης και ένα υπερευρείας ζώνης. Το εύρος ζώνης του σήματος UWB είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του σήματος στενής ζώνης Παρατίθενται, συνοπτικά, παρακάτω οι σημαντικότερες χρήσεις και τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κεραιών μικροταινίας: Χρήσεις Δορυφορικές επικοινωνίες Ραντάρ Επικοινωνία αεροσκαφών και πλοίων Ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs) GPS Εφαρμογές κινητής ραδιοεπικοινωνίας (οχήματα) Τηλεμετρία Πλεονεκτήματα Χαμηλό βάρος, μικρός όγκος Χαμηλό κόστος κατασκευής Υποστήριξη γραμμικής και κυκλικής πόλωσης Εύκολη υλοποίηση σε μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (MMICs) Μεγάλη ευελιξία στον καθορισμό διαφόρων χαρακτηριστικών τους, όπως η συχνότητα συντονισμού, το διάγραμμα ακτινοβολίας, η πόλωση Αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις λόγω της στιβαρής κατασκευής τους
6 Μειονεκτήματα Χαμηλή μέγιστη ισχύς Μικρό κέρδος (~6 dbi) Μη καθαρή πόλωση (υψηλά επίπεδα cross-polarization)
7 1.2 Ευρυζωνικές κεραίες Η τεχνολογία της υπερευρείας ζώνης είχε σημαντική επίδραση στη σχεδίαση κεραιών. Δεδομένου ότι η έρευνα για τις κεραίες συστημάτων στενής ζώνης βρίσκεται πια σε σχετικά ώριμο επίπεδο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κεραία ήταν η θεμελιώδης πρόκληση των συστημάτων τηλεπικοινωνιών υπερευρείας ζώνης, η τεχνολογία υπερευρείας ζώνης κέντρισε το ενδιαφέρον των σχεδιαστών κεραιών, παρέχοντας νέες προκλήσεις για σχεδιασμό. Η μεγαλύτερη πρόκληση στο σχεδιασμό είναι η επίτευξη της μεγάλου εύρους σύνθετης αντιστάσης διατηρώντας παράλληλα υψηλή απόδοση ακτινοβολίας. Με εύρος 7.5 GHz, η κεραία ξεπερνάει τον ορισμό των κεραιών ευρείας ζώνης. Οι κεραίες υπερευρείας ζώνης συνήθως πρέπει να επιτυγχάνουν ένα εύρος ζώνης που να υπερβαίνει το 100% της κεντρικής συχνότητας και να εξασφαλίζουν επαρκή σύνθετη αντίσταση σε όλο το εύρος, έτσι ώστε η απώλεια ισχύος λόγω των ανακλάσεων στα άκρα της κεραίας να είναι μικρότερη από 10%. Η χρήση συχνοτήτων υπερευρείας ζώνης απαιτεί λειτουργικό εύρος ζώνης μέχρι και μεγαλύτερο από το 100% της κεντρικής συχνότητας. Εκτός από την επίτευξη επαρκούς εύρους ζώνης σύνθετη αντίσταση, απαιτείται επίσης γραμμική φάση και χαμηλή διασπορά για τη βέλτιστη λήψη του κύματος, το οποίο αντιστοιχεί σε σχεδόν σταθερή καθυστέρηση ομάδας. Αυτό ελαχιστοποιεί τη παραμόρφωση του παλμού κατά τη μετάδοση. Επίσης για εφαρμογές υπερευρείας ζώνης απαιτείταιυψηλή απόδοση ακτινοβολίας. Δεδομένου της πολύ χαμηλής ενέργειας εκπομπής (κάτω από το κατώφλι του θορύβου), οι απώλειες ισχύος που οφείλονται στα διηλεκτρικά και στους αγωγούς πρέπει να είναι ελαχιστοποιημένες. Τυπικές κεραίες του εμπορίου επιτυγχάνουν απόδοση της τάξης του 50-60% λόγω απωλειών στο διηλεκτρικό. Η απώλεια ενέργειας σε ποσοστό 50% δεν είναι αποδεκτή για χρήση σε υπερευρεία ζώνη, αφού η λήψη και η αρχιτεκτονική της κεραίας υπερευρείας ζώνης πρέπει να είναι εξαιρετικά ευαίσθητη για να ληφθεί ένα σήμα υπερευρείας ζώνης. Επιπλέον απώλειες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργικότητα του συστήματος. Η συμβατότητα με φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και ολοκληρωμένα κυκλώματα απαιτεί φυσικούς περιορισμούς. Ως εκτούτου, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός συμπαγών και μικρών κεραιών. Οι επίπεδες κεραίες είναι επίσης επιθυμητές για τους ίδιους λόγους.
8
9 2. Ανάλυση επίπεδων κεραιών Η σχεδίαση των κεραιών έγινε με κατάλληλο λογισμικό ηλεκτρομαγνητικής ανάλυσης υψηλών συχνοτήτων. Τα επίπεδα κυκλώματα περιλαμβάνουν κυκλώματα μικροταινίας, τυπωμένες γραμμές μεταφοράς, ομοεπίπεδους κυματοδηγούς, PCB (ενός και πολλών επιπέδων) και συνδυασμούς αυτών με συνδέσεις vias, κάθετα μεταλλικά φύλλα, καθώς και οποιοδήποτε αριθμό ενσωματωμένων στρωμάτων μετάλλων σε στρωματοποιημένα διηλεκτρικά υλικά. Το λογισμικό απαιτεί μια φυσική περιγραφή του κυκλώματος (δομή και ιδιότητες των μετάλλων και των διηλεκτρικών) και ακολουθεί μια αυστηρή μέθοδο ηλεκτρομαγνητικής ανάλυσης, βασισμένη στις εξισώσεις του Maxwell, που περιλαμβάνει όλα τα παρασιτικά, πολλαπλών συζεύξεων, enclosure και package φαινόμενα συντονισμού. 2.1 Κεραίες που προσομοιώθηκαν Έγινε προσπάθεια μοντελοποίησης των ακόλουθων κεραιών, όσον αφορά τα διαγράμματα S 11, με κύριο στόχοτην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη σωστή εφαρμογή του λογισμικού σε επίπεδες κεραίες: - Επίπεδο κυκλικό μονόπολο - Επίπεδο ελλειπτικό μονόπολο - Επίπεδο τριγωνικό μονόπολο
10 2.2 Τροφοδοσία, Είδη πηγών Υπάρχουν τα ακόλουθα είδη πηγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: standard box-wall port, co-calibrated internal port, via port, auto-grounded port και ungrounded internal port. Η εξ ορισμού ρύθμιση για τη χαρακτηριστική αντίσταση της πηγής είναι 50 Ohm, οπότε στις περισσότερες εφαρμογές δε χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή. Box wall: Ο πιο συνηθισμένος τύπος πηγής. Ο θετικός ακροδέκτης συνδέεται σε ένα μεταλλικό πολύγωνο και ο αρνητικός στο μεταλλικό box που λειτουργεί ως γείωση. Η χρήση De-embedding είναι απαραίτητη για ακρίβεια στην ανάλυση. Χρησιμοποιείται για συνδέσεις στην περιφέρεια του κυκλώματος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν reference planes. Σχήμα 1. Η γεωμετρία τύπου πηγής Box wall άνω και κάτω όψη (επάνω και κάτω αντίστοιχα).
11 Via port: Χρησιμοποιείται στο εσωτερικό του κυκλώματος. Το αρνητικό άκρο συνδέεται σε ένα πολύγωνο κάποιου επιπέδου και το θετικό σε ένα άλλο πολύγωνο ενός άλλου επιπέδου σε υψηλότερο επίπεδο. Δεν μπορεί να γίνει χρήση de-embedding. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη σύνδεση πηγής μεταξύ δύο παρακείμενων επιπέδων. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν reference planes. Η via port δεν συνδέεται με τα τοιχώματα του box, οπότε το κύκλωμα έχει τη δική του γείωση που είναι ανεξάρτητη της γείωσης του box. Σχήμα 2. Η γεωμετρία τύπου πηγήςvia port. Αυτός ο τύπος πηγής είναι ο μόνος που δεν έχει άμεση εξάρτηση από τη γείωση του box, και γι αυτό το λόγο είναι ο πιο ρεαλιστικός από τους υπόλοιπους τύπους πηγών, αφού η πηγή συνδέεται με το ένα της άκρο στη γραμμή μεταφοράς που οδηγεί στον ακτινοβολητή και με το άλλο άκρο στο groundplane. Co-calibrated internal port: Χρησιμοποιείται στο εσωτερικό του κυκλώματος. Αναγνωρίζεται ως μέρος μιας βαθμονομημένης ομάδας με κοινή τοπική σύνδεση γείωσης (common ground node connection). Όταν το em πρεγματοποιεί μια ηλεκτρομαγνητική ανάλυση, οι co-calibrated ports μιας ομάδας αποενσωματώνονται (de-embedded) ταυτόχρονα. Υψηλής ακρίβειας de-embedding.
12 Mπορούν να χρησιμοποιηθούν reference planes. Ο τύπος αυτός πηγής με γείωση δε γίνεται να χρησιμοποιηθεί σε κεραία όπου το box δεν έχει μεταλλική επιφάνεια είτε στη βάση είτε στην οροφή του, γιατί όταν δηλώσουμε σαν γείωση το box αυτόματα δημιουργείται μια via που συνδέει την πηγή με τη βάση ή την οροφή του box. Auto-grounded port: Χρησιμοποιείται στο εσωτερικό του κυκλώματος. Ο θετικός ακροδέκτης συνδέεται στην άκρη ενός μεταλλικού πολυγώνου και ο αρνητικός ακροδέκτης συνδέεται στη γείωση (box wall) μέσω όλων των ενδιάμεσων διηλεκτρικών στρωμάτων. Χρησιμοποιείται στη θέση μιας πηγής co-calibrated για να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία του de-embedding με κόστος στην ακρίβεια. Mπορούν να χρησιμοποιηθούν reference planes. Οι συζεύξεις ανάμεσα σε auto-grounded ports δεν λαμβάνονται υπόψιν κατά τη διαδικασία του de- embedding. Η γείωση αυτού του τύπου πηγής είναι η βάση του box. Για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να μην υπάρχουν μεταλλικές επιφάνειες μεταξύ του θετικού άκρου της πηγής και του ground plane. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδες κεραίες όπου η γείωσή του είναι σε χαμηλότερο επίπεδο και καταλαμβάνει μεγαλύτερη επιφάνεια από αυτήν του ακτινοβολητή, δηλαδή σαν γείωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βάση του box. Ungrounded Internal Ports: Χρησιμοποιείται στο εσωτερικό του κυκλώματος. Κάθε ακροδέκτης συνδέεται σε ένα ή δύο παρακείμενα πολύγωνα. Χρησιμοποιείται αντί co-calibrated port όταν δεν επιθυμείται κενό μεταξύ των δύο πολυγώνων. Έχει διαφορετική γείωση από τις άλλες πηγές του κυκλώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται για την πρόσθεση μια σειρά στοιχείων σε μετέπειτα em επεξεργασία. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν reference planes. Δεν είναι δυνατή η χρήση τους σε συνδέσεις μεταξύ επιπέδων.
13 2.3 Συμπεράσματα Σε κεραίες με ground plane σε άλλο επίπεδο από τον ακτινοβολητή είναι δυνατή η χρήση μόνο δύο εκ των πέντε τύπων πηγών, της box wall port και της via port. Χρησιμοποιήθηκε circular via διαμέτρου 0.1mm, καθώς έχει παρατηρηθεί από σχετικές αναφορές ότι δίνει ελαφρώς πιο ακριβή αποτελέσματα απο την boxwall port και συγχρόνως δεν έχουμε εξάρτηση από τη γείωση του box. Επίσης όσον αφορά το μέγεθος της διαμέτρου της viaport έχει παρατηρηθεί ότι ελάχιστα συμβάλει στη μεταβολή των S 11 διαγραμμάτων.
14
15 3. Σχεδίαση και ανάλυση επίπεδων κεραιών υπερευρείας ζώνης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προσομοιώσεις που έγιναν για τρειςεπίπεδες κεραίες. Λεπτομέρειες για τη σχεδίαση των κεραιών δε θα αναφερθούν στο παρόν κεφάλαιο, εκτός και αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο σημείο άξιον αναφοράς. Η σχεδίαση των κεραιών θα γίνει για λειτουργία στα 2.5 GHz. Σε όλες τις προσομοιώσεις χρησιμοποιείται υπόστρωμα πάχους d=1.6mm από διηλεκτρικό FR4. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του FR4 είναι τα ακόλουθα: διηλεκτρική σταθερά ε r =4.4 εφαπτομένη απωλειών tanδ=0.022 διηλεκτρική αγωγιμότητα σ =0 Το πάχος του μετάλλου είναι αμελητέο και θεωρείται μηδενικό (t=0mm). Όλες οι κεραίες τροφοδοτούνται από πηγή χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm, που είναι και η πιο συνηθισμένη στο εμπόριο. Για να υπάρχει προσαρμογή ανάμεσα στην πηγή και τη γραμμή μεταφοράς που τροφοδοτεί τον ακτινοβολητή, πρέπει και η γραμμή μεταφοράς να έχει χαρακτηριστική αντίσταση 50 Ohm. Για να γίνει αυτό πρέπει να επιλέξουμε κάποιο πλάτος γραμμής μεταφοράς που να δίνει τη συγκεκριμένη χαρακτηριστική αντίσταση. Οι εξισώσεις που μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε το πλάτος W της γραμμής μεταφοράς που απαιτείται είναι οι ακόλουθες: W d 2 B 1 ln A 8e, 2 A e r r 2B 1 ln B , r A όπου A Z 0 60 r 1 r r 1 r και B 2 60 Z 0 r Μετά τους υπολογισμούς βρίσκουμε ότι το πλάτος των γραμμών μεταφοράς μικροταινίας θα ισούται περίπου με W=3mm.
16 3.1 Επίπεδο κυκλικό μονόπολο Σχήμα 1. Η γεωμετρίαεπίπεδου κυκλικού μονόπολου (άνω όψη). Το επίπεδο κυκλικό μονόπολο χρησιμοποιείται κυρίως για απώλειες επιστροφής 10 db σε ένα εύρος ζώνης κατάλληλο για χρήση στην υπερευρεία ζώνη και ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ακτινοβολίας. Για την κατασκευή της κεραίας λάβαμε υπόψην το πλάτος W 1 να είναι πάντα 3mm, ώστε να υπάρχει προσαρμογή μεταξύ πηγής και κεραίας. Για το groundplane διαλέξαμε διαστάσεις L=20 mm και W=40 mm ώστε να είναι συγκρίσιμες με το μέγεθος του ακτινοβολητή. Θέλουμε η πρώτη συχνότητα συντονισμού να είναι στα 2.5 GHz και αυτό μπορούμε να το υπολογίσουμε προσεγγιστικά από την εμπειρική σχέση d=λ/4. Άρα η διάμετρος του κυκλικού δίσκου αναμένεται να καθορίσει την πρώτη συχνότητα συντονισμού και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι d=30 mm. Στη συνέχεια ακολουθούν διάφορες προσομοιώσεις για να δούμε πώς επηρεάζει το ύψος h την απόδοση της κεραίας. Διερεύνηση για αλλαγή στο μήκος h Έγιναν προσομοιώσεις για μήκη διακένου h=0, 0.5 και 1.5 mm. Ακολουθούν τα διαγράμματα S 11 για τα αντίστοιχα μήκη:
17 Σχήμα 2. Διάγραμμα για h=0 mm Σχήμα 3. Διάγραμμα για h=0.5 mm
18 Σχήμα 4. Διάγραμμα για h=1.5 mm Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το μήκος διακένου h, η συχνότητα του πρώτου συντονισμού παρατηρείται σε όλο και μικρότερη συχνότητα, ακόμα και αν η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη. Επίσης παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το h μειώνεται η περιοχή συχνοτήτων, όπου οι απώλειες επιστροφής είναι μεγαλύτερες από -10 db, δηλαδή μειώνεται η περιοχή λειτουργίας της κεραίας. Συνεπώς, για χρήση της κεραίας στην υπερευρεία ζώνη το μήκος h πρέπει να είναι αρκετά μικρό, όχι όμως μηδενικό, καθότι για h=0 μπορεί να έχουμε την επιθυμητή συχνότητα πρώτου συντονισμού, η κυματομορφή όμως δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαμε. Η ανάλυση της συγκεκριμένης κεραίας δημοσιεύτηκε το 2005 [1].Η γεωμετρία της κεραίας, καθώς και το διάγραμμα S 11 από την προσομοίωση αλλά και απόμέτρηση της κατασκευής φαίνονται στις εικόνες παρακάτω.
19 Σχήμα 5. Η γεωμετρία της κεραίας κυκλικού μονοπόλου. Σχήμα 6. Διάγραμμα απωλειών επιστροφής κεραίας κυκλικού μονοπόλου [1]. Παρατηρούμε ότι τα διαγράμματα που πήραμε από τις δικές μας προσομοιώσεις δεν απέχουν και τόσο πολύ από το διάγραμμα της κατασκευασμένης κεραίας,λαμβάνοντας υπόψη και τα διαφορετικά μεγέθη της κατασκευασμένης κεραίας σε σχέση με τα δικά μας επιλεγμένα για τις προσομοιώσεις, και συνεπώς μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι και οι δικές μας προσομοιώσεις είναι πολύ κοντά σε μια ρεαλιστική κατασκευή.
20 3.2 Επίπεδο ελλειπτικό μονόπολο Σχήμα 7. Η γεωμετρίαεπίπεδου ελλειπτικού μονόπολου (άνω όψη). Το επίπεδο ελλειπτικό μονόπολο μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν μια παραλλαγή του επίπεδου κυκλικού μονόπολου. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση όπως και στις υπόλοιπες επίπεδες κεραίες. Αναμένεται το μήκος 2a να είναι αυτό που καθορίζει τη συχνότητα του πρώτου συντονισμού. Οπότε, εφόσον θέλουμε η κεραία να εμφανίζει συχνότητα πρώτου συντονισμού στα 2.5 GHz και σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του κυκλικού μονόπολου θέλουμε το μήκος 2a να είναι ίσο με 30 mm. Κάνουμε δύο διερευνήσεις για μήκος διακένου h=0 και 0.5 mm. Τις διαστάσεις του επιπέδου γείωσης τις κρατάμε σταθερές με τις αντίστοιχες του κυκλικού μονόπολου, δηλαδή W=40 mm και L=20 mm.
21 Σχήμα 8. Διάγραμμα S 11 για h=0 mm Σχήμα 9. Διάγραμμα S 11 για h=0.5 mm Παρατηρούμε ότι για h=0.5 mm το σχεδιάγραμμα είναι πιο επιθυμητό σε σχέση με το αντίστοιχο όπου h=0 mm και κατά συνέπεια μπορούμε πάλι να συμπεράνουμε ότι το μήκος διακένου h ιδανικά πρέπει να είναι πολύ μικρό και όχι μηδενικό, ώστε να έχουμε την επιθυμητή κυματομορφή.
22 3.3 Επίπεδο τριγωνικό μονόπολο Σχήμα 10. Η γεωμετρίαεπίπεδου τριγωνικού μονόπολου (άνω όψη). Η κεραία σχεδιάζεται ανάλογα και με τις προαναφερθέντες επίπεδες κεραίες. Το πλάτος W 1 και εδώ επιλέγεται να είναι ίσο με 3 mm, ώστε να υπάρχει προσαρμογή μεταξύ της πηγής και της γραμμής μεταφοράς. Το μήκος διακένου h επιλέγεται στα 0.5 mm, τιμή που όπως είδαμε και προηγουμένως δίνει συχνότητα πρώτου συντονισμού σχεδόν ίση με τη θεωρητική και δεν αλλοιώνει πολύ το διάγραμμα απωλειών επιστροφής. Το μήκος a επιλέγεται στα 30 mm, έτσι ώστε η πρώτη συχνότητα συντονισμού να είναι γύρω στα 2.5 GHz. Το μήκος 2b δεν αναμένεται να επηρεάζει την πρώτη συχνότητα συντονισμού, αλλά το έυρος ζώνης. Οι διαστάσεις του groundplane επιλέγονται W=46 mm και L=20 mm.ακολουθούν οι προσομοιώσεις για κάθε διάσταση ξεχωριστά.
23 Διερεύνηση για μεταβολή στην τιμή του πλάτους 2b Σχήμα 11. Διάγραμμα S 11 για 2b=12 mm Σχήμα 12. Διάγραμμα S 11 για 2b=29 mm
24 Παρατηρούμε ότι η συχνότητα πρώτου συντονισμού δεν είναι ακριβώς στα 2.5 GHz και άρα το μήκος a δεν ακολουθεί πιστά τη σχέση a=λ/4 όπως στις άλλες κεραίες. Επίσης παρατηρούμε ότι με αύξηση του 2b πλησιάζουν οι υπόλοιπες συχνότητες συντονισμού προς τη συχνότητα πρώτου συντονισμού, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα 3.4 Συμπεράσματα Σχήμα 13. S 11 για 2b=12, 29 mm Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προσομοιώσεις που έγιναν για τρεις επίπεδες κεραίες. Ως θύρα διέγερσης επιλέχτηκε η Via port. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η επίδραση κάποιων συγκεκριμένων διαστάσεων στο συντελεστή ανάκλασης της κεραίας. Τα αποτελέσματα μιας εξ αυτών επαληθεύτηκαν με τα αντίστοιχα, τα δημοσιευμένα στη βιβλιογραφία. Παρατηρήθηκε πολύ καλή ταύτηση.
25
26 4. Συμπαγείς κεραίες υπερευρείας ζώνης 4.1 Εισαγωγή Η τεχνολογία των κεραιών υπερευρείας ζώνης έχει αποσπάσει την προσοχή των επιστημόνων τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ικανότητας που προσφέρει για υψηλό ρυθμό στην επικοινωνία δεδομένων και της χαμηλής απαιτούμενης ενέργειας εκπομπής για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές κυρίως μικρού μεγέθους όπως αυτή της ασύρματης δικτύωσης WLAN(wireless personal area network) [2]. Η πρόκληση σε ένα τέτοιο σύστημα είναι ο σχεδιασμός μιας κεραίας μικρού μεγέθους, με μεγάλο εύρος λειτουργίας ( GHz), με παγκατευθυντικό διάγραμμα ακτινοβολίας, καθώς και με μικρή διακύμανση της καθυστέρησης ομάδας. Συνήθως, προς την κατεύθυνση αυτή, χρησιμοποιούνται επίπεδες μονοπολικές κεραίες εξαιτίας του χαμηλού κόστους και της εύκολης κατασκευής τους, του μικρού βάρους τους, και της εγγενούς παγκατευθυντικής ακτινοβολίας τους [3]. Συγκεκριμένα, περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κεραίες μονοπόλων που τροφοδοτούνται από ομοεπίπεδη γραμμή μεταφοράς, αφενός μεν γιατί η όλη διάταξη βρίσκεται στην ίδια πλευρά του διηλεκτρικού υποστρώματος (ομοεπίπεδη δομή) καθιστώντας την κατασκευή της ακόμη πιο εύκολη, αφετέρου λόγω της εύκολης συνεργασίας και συνδεσμολογίας της με άλλες μικροκυματικές δομές [4, 5]. Πολλές είναι οι εργασίες που στόχο έχουν την αύξηση του συχνοτικού εύρους λειτουργίας μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού της γεωμετρίας τόσο του ακτινοβολούντος στοιχείου όσο και της τροφοδοσίας [4 9]. Παρόλα αυτά, οι προκύπτουσες δομές έχουν σχετικά μεγάλο μέγεθος [4, 6 9]. Επιπλέον, σε πολλές εργασίες με ομοεπιπεδες κεραίες δεν παρουσιάζονται τα διαγράμματα της καθυστέρησης ομάδας [4, 5, 8, 9]. Το 2005 ο C.-C. Lin και οι συνεργάτες του προτείνουν μία κεραία μονοπόλου, τριγωνικού σχήματος, η οποία παρουσιάζει όμως στενό εύρος ζώνης λειτουργίας [9]. Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν να επιτευχτεί καλή προσαρμογή σε μία ευρεία ζώνη συχνοτήτων αφενός με προσθήκη κατάλληλων ακτινοβολούντων τμημάτων στο τριγωνικό μονόπολο, αφετέρου με την τροποποίηση της γραμμής μικροταινίας. Προς την κατεύθυνση αυτή,το 2009, ο SungTaeChoi και οι συνεργάτες του, παρουσίασαν μια καινούργια γεωμετρία κεραίας υπερευρείας ζώνης τύπου τριγωνικούμονοπόλου η οποία τροφοδοτείται με ομοεπίπεδη γραμμή μικροταινίας. Η όλη διάταξη έχει μικρό σχετικά μέγεθος (30 32 mm), μεγάλο εύρος λειτουργίας ( GHz) και μικρή μεταβολή της ταχύτητας ομάδας [11]. Η κεραία αυτή θα μελετηθεί στις παραγράφους που ακολουθούν. Αναλυτικά, θα υπολογιστούν ο συντελεστής ανάκλασης, το διάγραμμα ακτινοβολίας,και η καθυστέρηση ομάδας για όλη την περιοχή λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα θα επαληθευτούν με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί θα γίνουν με τη βοήθεια κώδικα πεπερασμένων στοιχείων που έχει αναπτυχτεί στο Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών και Υπολογισμών του τομέα Τηλεπικοινωνιών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
27 Σχήμα 1. Η προτεινόμενη νέα γεωμετρία της κεραίας. Οι αρχικές διαστάσεις είναι: LT= 19.5 mm, g = 0.13 mm, W1 = 10 mm, L1= 3 mm, p = 5.5 mm, d= 7 mm, T= 7.5 mm, and G= 11 mm. 4.2 Περιγραφή της κεραίας Η προτεινόμενη κεραία απεικονίζεται στο Σχ. 1. Το ακτινοβολούν στοιχείοαποτελείται από ένα τριγωνικό τμήμα στο οποίο είναι προσαρμοσμένα συμμετρικά του, δύο παραλληλόγραμμα τμήματα. Η ομοεπίπεδη γραμμή μικροταινίας τερματίζει σε τραπεζοειδή διάταξη ενώ η αντίσταση εισόδου της γραμμής είναι ίση με 50 Ω. Η όλη γεωμετρία εδράζεται στο χαμηλού κόστους διηλεκτρικό Rogers RO4003C, με διηλεκτρική σταθερά εr = 3.38, ύψος mm και διαστάσεις mm (Ws Ls). Η γραμμή μικροταινίας 50 Ω έχεις πλάτος w0 = 1.86 mm και απέχει d0 = 0.15 mm από την υπόλοιπη ομοεπίπεδη διάταξη. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει γείωση στην άλλη όψη του διηλεκτρικού υποστρώματος ενώ είναι εύκολη η συνεργασία της με άλλες μικροκυματικές δομές. Οι αρχικές διαστάσεις της κεραίας [10] είναι: LT = 19.5 mm, g = 0.13 mm, W1 = 10 mm, L1 = 3 mm, p = 5.5 mm, d= 7 mm, T= 7.5 mm, και G= 11 mm. 4.3 Απόδοση της κεραίας Αρχικά η κεραία προσομοιώνεται ώστε να υπολογιστεί ο συντελεστής ανάκλασης της. Στην αρχή πραγματοποιείται διερεύνηση του ρυθμού που διεγείρεται στην είσοδο της κεραίας, στη γραμμή μικροταινίας. Επειδή οι διαστάσεις της κεραίας είναι συγκρίσιμες με αυτές του κονέκτορα SMA που τροφοδοτεί την κεραία μέσω της ομοεπίπεδης γραμμής μικροταινίας, στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη και η γεωμετρία αυτού. Στη συνέχεια ο τρισδιάστατος χώρος διακριτοποιείται σε τετράεδρα δεύτερης τάξης μέσω επαναληπτικής διαδικασίας. Τέλος ο χώρος τερματίζεται σε τέλειες απορροφητικές συνθήκες (perfectmatchedlayer, PML). Το συνολικό
28 πρόβλημα ανάγεται σε περίπου βαθμούς ελευθερίας και επιλέγεται μη επαναληπτικόςεπιλυτής (directsolver). Είναι γνωστό ότι η μικρότερη συχνότητα λειτουργίας επηρεάζεται από το μήκος της τροχιάς του επιφανειακού ρεύματος που παρουσιάζεται στη κεραία, και μάλιστα η σχέση τους είναι αντιστρόφως ανάλογη. Στο Σχ. 2 απεικονίζεται η επιφανειακή ρευματική κατανομή της κεραίας, για τη συχνότητα των 3.8 GHz. Είναι φανερό ότι το ρεύμα διαρρέει το σύνθετο τριγωνικό μονόπολο και την ομοεπίπεδη γραμμή μικροταινίας. Επίσης παρατηρείται ότι κινείται κυρίως στα κάτω άκρα του μονοπόλου ενώ δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου στο επάνω άκρο. Συνεπώς, η εισαγωγή των παραλληλόγραμμων τμημάτων αυξάνει τη τροχιά του ρεύματος άρα μειώνει την ελάχιστη συχνότητα λειτουργίας, χωρίς την απαίτηση για αύξηση των φυσικών διαστάσεων της κεραίας, γεγονός που οδηγεί στο συμπαγές μέγεθος της κεραίας. Σχήμα 2. Η ρευματική κατανομή για τη συχνότητα των 3.8 GHz.Παρατηρείται ότι η εισαγωγή των παραλληλόγραμμων τμημάτων αυξάνει τη τροχιά του ρεύματος άρα μειώνει την ελάχιστη συχνότητα λειτουργίας. Στο Σχ. 3 παρουσιάζεται ο συντελεστής ανάκλασης όπως αυτός υπολογίστηκε καθώς και τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στο [10]. Η κεραία λειτουργεί, δηλαδή ο συντελεστής S11είναι μικρότερος από 10 db,για συχνότητες από 2.8 GHzέως 12.4 GHz. Διαπιστώνεται καλή ταύτιση των αποτελεσμάτων (σύγκριση με εκείνα της προσομοίωσης). Επίσης γίνεται διερεύνηση του μακρινού πεδίου της κεραίας μέσω του κέρδους. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο Σχ. 4 ενώ το Σχ. 5 παρουσιάζει τα αντίστοιχα δημοσιευμένα για σύγκριση. Είναι εμφανές ότι και πάλι η ταύτιση είναι ικανοποιητική. Τέλος στο Σχ. 6 παρουσιάζεται η καθυστέρηση ομάδας. Ο υπολογισμός της βασίστηκε μέσω του υπολογισμού του συντελεστή διάδοσης, S21, ανάμεσα σε δύο πανομοιότυπες κεραίες και προέκυψε από την παραγώγηση της φάσης του S21, ενώ στο Σχ. 7 παρουσιάζεται η καθυστέρηση ομάδας όπως αυτή μετρήθηκε και δημοσιεύτηκε. Συγκρινόμενα τα αποτελέσματα, αν και ελαφρώς διαφοροποιημένα κυρίως λόγου του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο προέκυψαν, παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, αφού και στην δύο περιπτώσεις παρατηρείται ανεκτή διακύμανση στο εύρος λειτουργίας από τα 3.1 GHz έως 10.6 GHz.
29 Σχήμα 3. Ο συντελεστής ανάκλασης όπως υπολογίστηκε (πάνω) και όπως παρουσιάστηκε στη [11] (κάτω).παρατηρείται καλή ταύτιση των αποτελεσμάτων. Σχήμα 4. Το μακρινό πεδίο (κέρδος) της κεραίας όπως αυτό υπολογίστηκε για τα διάφορα επίπεδα και συχνότητες.
30 Σχήμα 5. Το μακρινό πεδίο (κέρδος) της κεραίας όπως αυτό παρουσιάστηκε [11] για τα διάφορα επίπεδα και συχνότητες (3.1 GHz, 6.85 GHz, 10.6 GHz).
31 Σχήμα 6. Η καθυστέρηση ομάδας για το εύρος συχνοτήτων λειτουργίας όπως υπολογίστηκε. Σχήμα 7. Η καθυστέρηση ομάδας για το εύρος συχνοτήτων λειτουργίας όπως παρουσιάστηκε στη [11]. 4.4 Τροποποίηση της κεραίας Στη συνέχεια η κεραία τροποποιείται ώστε το διηλεκτρικό υπόστρωμα να είναι FR-4 με χαρακτηριστικά:διηλεκτρική σταθερά, εr= 4.4, εφαπτομένη απωλειών, tanδ = 0.025, και ύψος 1.5 mm. Επιπλέον απαίτηση είναι η μικρότερη διάσταση να μην είναι κάτω από 0.3 mm, όριο που επιβάλλεται από την αναλυτικότητα της τεχνικής κατασκευής. Επίσης, αρχικό ζητούμενο είναι η αντίσταση εισόδου που παρουσιάζει η ομοεπίπεδη γραμμή μικροταινίας να είναι και πάλι 50 Ω. Η πρώτη επιλογή ήταν να πολλαπλασιαστεί το πλάτος w0 της μικροταινίας, καθώς και όλες οι διαστάσεις με κατάλληλο συντελεστή, τον (εr'/εr) 1/2 = (4.4/3.38) 1/2, και να υπολογιστεί εκ νέου η απόσταση d0 ώστε η αντίσταση να είναι 50 Ω. Με βάση αυτή τη μέθοδο
32 προκύπτει w0 = 2.12 mm και d0 = 0.23 mm, συνδυασμός μη αποδεκτός λόγω των απαιτήσεων. Οπότε ακολουθήθηκε άλλη τακτική. Επιλέχτηκε η απόσταση d0 = 0.33 mm από όπου τελικά προέκυψε w0 = 3.5 mm. Οι υπόλοιπες διαστάσεις παρέμειναν ως είχαν. Η διαδικασία της προσομοίωσης είναι παρόμοια με την προηγούμενη. Το συνολικό πρόβλημα ανάγεται σε περίπου βαθμούς ελευθερίας (η μείωση οφείλεται στο ότι αυξήθηκε η μικρότερη απόσταση της διάταξης, d0, από 0.15 mm σε 0.33 mm). Είναι λογικό η συμπεριφορά της κεραίας να τροποποιηθεί. Στο Σχ. 8 παρουσιάζεται ο συντελεστής ανάκλασης της κεραίαςκαθώς η W1 σαρώσει τις τιμές 6 11 mm. Σχήμα 8. Ο συντελεστής ανάκλασης της τροποποιημένης κεραίας με W1 από 6 11 mm. Η καλύτερη απόδοση πραγματοποιείται για W1 = 10 mm, χωρίς όμως και πάλι το εύρος λειτουργίας να εκτίνεται από GHz.
33 Σχήμα 9. Ο συντελεστής ανάκλασης της τροποποιημένης κεραίας με W1 από mm με μικρότερο βήμα αυτή τη φόρα. Η καλύτερη απόδοση πραγματοποιείται για W1 = mm. Από το Σχ. 8 διαπιστώνεται ότι η κεραία λειτουργεί καλύτερα όταν W1 = 10 mm, χωρίς όμως το εύρος λειτουργίας να εκτίνεται από GHz, αφού το μέτρο του S11> 10 dbστα 7.14GHz. Στη συνέχεια πραγματοποιείται και νέα σάρωση για το W1 με τιμές αυτή τη φορά πολύ κοντά στα 10 mm. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο Σχ. 9. Αυτή τη φορά παρατηρείται ότι για W1 = mm η κεραία λειτουργεί από GHz (περίπου 4.37:1).Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για τη διάσταση L1. Τα αποτελέσματα για το συντελεστή ανάκλασης παρουσιάζονται στο Σχ. 11. Παρατηρείται ότι η κεραία λειτουργεί καλύτερα όταν L1 = 3 mm, χωρίς όμως το εύρος λειτουργίας να εκτίνεται από GHz, αφού το μέτρο του S11> 10 db στα 7.18GHz. Στη συνέχεια πραγματοποιείται και νέα σάρωση για το L1 με τιμές αυτή τη φορά πολύ κοντά στα 3 mm. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο Σχ. 12. Αυτή τη φορά παρατηρείται ότι για L1 = 2.93 mm η κεραία λειτουργεί από GHz (περίπου 4.32:1).Τέλος με παρόμοια διαδικασία για τη διάσταση p διαπιστώνεται ότι η κεραία λειτουργεί καλύτερα κοντά στα 3.5 mm και συγκεκριμένα για p = mm με εύρος GHz (περίπου 4.18:1), (Σχ. 13). Συγκεντρωτικά, ο συντελεστής ανάκλασης για τις βέλτιστες τιμές W1 = mm, L1 = 2.93 mm και p = mm, απεικονίζονται στο Σχ. 14.
34 Συνοψίζοντας λοιπόν, είναι φανερό ότι καλύτερη απόδοση παρατηρείται όταν W1 = mm όπου ο λόγος λειτουργίας είναι 4.37:1. Για την περίπτωση αυτή υπολογίζεται το μακρινό πεδίο της κεραίας για το οριζόντιο (xy) και κάθετο επίπεδο (yz) στις συχνότητες 3.1 GHz, 6.85 GHz, 10.6 GHz. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο Σχ. 15. Παρατηρείται ότι το οριζόντιο διάγραμμα είναι ισοτροπικό, χαρακτηριστικό που υπήρξε ζητούμενο. Τέλος, στο Σχ. 16 παρουσιάζεται η καθυστέρηση ομάδας και διαπιστώνεται ανεκτή διακύμανση στο εύρος λειτουργίας από τα 3.1 GHz έως 10.6 GHz, πολύ μικρότερη από το όριο των 9.5 ns. Σχήμα 10. Ο συντελεστής ανάκλασης της τροποποιημένης κεραίας με L1 από 1 5 mm. Η καλύτερη απόδοση πραγματοποιείται για L1 = 3 mm, χωρίς όμως και πάλι το εύρος λειτουργίας να εκτίνεται από GHz.
35 Σχήμα 11. Ο συντελεστής ανάκλασης της τροποποιημένης κεραίας με L1 από mm με μικρότερο βήμα αυτή τη φόρα. Η καλύτερη απόδοση πραγματοποιείται για L1 = 2.93 mm. Σχήμα 12. Ο συντελεστής ανάκλασης της τροποποιημένης κεραίας με p από mm. Η καλύτερη απόδοση πραγματοποιείται για p = 3.5 mm, χωρίς όμως και πάλι το εύρος λειτουργίας να εκτίνεται από GHz.
36 Σχήμα 13. Ο συντελεστής ανάκλασης της τροποποιημένης κεραίας με p από mm με μικρότερο βήμα αυτή τη φόρα. Η καλύτερη απόδοση πραγματοποιείται για p = mm. Σχήμα 14. Ο συντελεστής ανάκλασης της τροποποιημένης κεραίας για W1 = mm, L1 = 2.93 mm, p = mm και οι άλλες διαστάσεις ως έχουν. Καλύτερη απόδοση με βάση το λόγο λειτουργίας παρατηρείται για W1 = mm.
37 Σχήμα 15. Το μακρινό πεδίο (κέρδος) της κεραίας όπως αυτό υπολογίστηκε για το οριζόντιο και κάθετοεπίπεδοστις συχνότητες3.1 GHz (μπλε), 6.85 GHz (πράσινο), 10.6 GHz (κόκκινο). Παρατηρείται ισοτροπική για το οριζόντιο επίπεδο. Σχήμα 16. Η καθυστέρηση ομάδας για το εύρος συχνοτήτων λειτουργίας όπως υπολογίστηκε.διαπιστώνεται ανεκτή διακύμανση στο εύρος λειτουργίας από τα 3.1 GHz έως 10.6 GHz, πολύ μικρότερη (0.3 ns) από το όριο των 0.95 ns.
38 4.5 Συμπεράσματα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν κάποιες γενικές πληροφορίες για τις κεραίες υπερευρείας ζώνης. Πραγματοποιήθηκε σύντομη έρευνα στη βιβλιογραφία και αναφέρθηκαν οι πιο σύγχρονες εργασίες. Τελικά, επιλέχτηκε προς μελέτη η ελλειπτική κεραία που παρουσιάστηκε στην [11]. Αρχικά η κεραία προσομοιώθηκε και στόχος ήταν η επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Παρατηρήθηκε καλή ταύτιση. Κατόπιν η κεραία τροποποιήθηκε. Συγκεκριμένα άλλαξε το διηλεκτρικό υπόστρωμα σε FR-4. Για να λειτουργήσει η κεραία σχεδιάστηκε με παραμετρική ανάλυση. Τελικά, η προκύπτουσα κεραία φαίνεται να λειτουργεί ικανοποιητικά με λόγο 4.37:1, παρόμοιο με εκείνο της αρχικής. Επίσης από το διάγραμμα ακτινοβολίας διαπιστώνεται ότι η κεραία λειτουργεί ισοτροπικά.τέλος, από το διάγραμμα καθυστέρησης ομάδας διαπιστώνεται ότι η τροποποιημένη κεραία παρουσιάζει μικρότερη διακύμανση γεγονός που την καθιστά πιο αποδοτική σε σχέση με την αρχική.
39
40 5. Κεραίας εξαιρετικά υπερευρείας ζώνης 5.1 Εισαγωγή Οι κεραίες εξαιρετικά υπερευρείας ζώνης (super-wideband, SWB) με λόγο εύρους συχνότητας λειτουργίας μεγαλύτερο από 10:1 αναπτύχτηκαν αρχικά από τον Rumsey και τους συνεργάτες του στα τέλη τις δεκαετίας του 1950 [12]. Αρχικά ονομάστηκαν κεραίες ανεξαρτήτου συχνότητας (frequency-independentantennas) και αποτελούταν από σπειροειδείς ή λογαριθμικά επαναλαμβανόμενες δομές (logperiodicstructures). Τον τελευταίο καιρό, η τεχνολογία των SWB κεραιών αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον μιας και έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε ένα ευρύ φάσμα καναλιών ασύρματης τηλεπικοινωνίας όπως AMPS ( MHz), GSM ( MHz), GPS ( GHz), WCDMA ( GHz), και UWB ( GHz). Αρκετές είναι οι SWB που έχουν προταθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία όπως η κεραία Vivaldi [13], η επίπεδη κεραία ελλειπτικού μονοπόλου [14], η επίσης επίπεδη κεραία ανεστραμμένου κώνου [15], η κεραία κυκλικής σχισμής [16] κα. Στην [17] παρουσιάζεται μια συμπαγής κεραία ελλειπτικού μονοπόλου που τροφοδοτείται από μία ομο-επίπεδη γραμμή μικροταινίας η οποία καταλήγει σε τραπεζοειδές σχήμα. Η κεραία επιτυγχάνει λόγο εύρους λειτουργίας 21:1. Το 2009 ο Dong και οι συνεργάτες του, προτείνουν μια επίσης κεραία ελλειπτικού μονοπόλου με λόγο 25:1 [18] και βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Η κεραία αυτή θα μελετηθεί στις παραγράφους που ακολουθούν. Αναλυτικά, θα υπολογιστούν ο συντελεστής ανάκλασης, το διάγραμμα ακτινοβολίας και το μέγιστο κέρδος για όλη την περιοχή λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα θα επαληθευτούν με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια κώδικα πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου που έχει αναπτυχτεί στο Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών και Υπολογισμών του τομέα Τηλεπικοινωνιών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 5.2 Περιγραφή της κεραίας Η προτεινόμενη κεραία απεικονίζεται στο Σχ. 1. Καταρχάς αποτελείται από τρία τμήματα: τη γραμμή μικροταινίας τραπεζοειδούς σχήματος που τροφοδοτεί τη κεραία, το τμήμα του γειωμένου υποστρώματος με στρογγυλεμένες άκρες και το, νέο, ακτινοβολούν στοιχείο, που αποτελείται με τη σειρά του από τα μισά τμήματα ενός κύκλου με ακτίνα r 1 και μιας έλλειψης με μήκος μεγάλου και μικρού άξονα r 1, r 2, αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο Σχ. 1. Το τραπεζοειδές σχήμα της γραμμής τροφοδοσίας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρουσιάζει στο ένα άκρο του που ενώνεται με το ακτινοβολούν στοιχείο αντίσταση εισόδου 70 Ω ενώ στο άλλο, που θα συνδεθεί με ένα SMA κονέκτορα, 50 Ω. Οι στρογγυλεμένες άκρες του επιπέδου γείωσης βοηθούν στην αύξηση του εύρους ζώνης λειτουργίας, και συγκεκριμένα την
41 αντίσταση εισόδου που παρουσιάζει η διάταξη στις υψηλότερες συχνότητες. Βασικά κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι το ακτινοβολούν στοιχείο και το επίπεδο γείωσης λειτουργούν ως ένας μετασχηματιστής Ω, όπου 377 Ω η χαρακτηριστική αντίσταση του αέρα. Επειδή αυτός ο μετασχηματισμός λαμβάνει χώρα κυρίως στο κάτω, κυκλικό, μέρος του ακτινοβολούντος στοιχείου, είναι λογικό κάποιος να σκεφτεί ότι το πάνω, ελλειπτικό, τμήμα μπορεί να παραβλεφθεί. Παρόλα αυτά, οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι η διάθλαση που συμβαίνει εξ αιτίας της αιχμηρής άκρης του μισού κυκλικού δίσκου, επιδεινώνει την απόδοση της κεραίας. Για το λόγο αυτό επιλέχτηκε να προστεθεί και το ελλειπτικό τμήμα. Επίσης, επειδή η μικρότερη συχνότητα λειτουργίας επηρεάζεται από το μήκος της τροχιάς του επιφανειακού ρεύματος που παρουσιάζεται στη κεραία, και μάλιστα η σχέση τους είναι αντιστρόφως ανάλογη, το επιπλέον ελλειπτικό τμήμα οδηγεί στη μετατόπιση της εύρους λειτουργίας σε χαμηλότερες συχνότητες, αυξάνοντας το λόγο λειτουργίας. Οι πλήρεις διαστάσεις τις κεραίας απεικονίζονται στο Σχ. 1. Επίσης το διηλεκτρικό επιλέχτηκε να έχει, διηλεκτρική σταθερά, ε r = 2.65, εφαπτομένη απωλειών, tanδ = 0.001, και ύψος 0.5 mm. Αναλυτικά οι διαστάσεις της κεραίας, όπως αρχικά δημοσιεύτηκαν [18] είναι: gl = 36 mm, gw = 150 mm, l = 32 mm, tw = mm, w = 0.8 mm, r 1 = 72 mm, r 2 = 48 mm, r 3 = 30 mm, d = 0.3 mm, και h = 0.5 mm Σχήμα 1. Η κάτοψη της κεραίας εξαιρετικά υπερευρείας ζώνης που παρουσιάστηκε στην [18] 5.3 Απόδοση της κεραίας Αρχικά η κεραία προσομοιώνεται ώστε να υπολογιστεί ο συντελεστής ανάκλασης της και μέσω αυτού ο λόγος στάσιμου κύματος. Στην αρχή πραγματοποιείται διερεύνηση του ρυθμού που διεγείρεται στην είσοδο της κεραίας, στη γραμμή μικροταινίας. Στη συνέχεια ο τρισδιάστατος χώρος πλεγματοποιείται με
42 ελάχιστο βήμα mm και μέγιστο mm με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μοναδιαία κελιά και συγκεκριμένα Nx = 725, Ny = 366, Nz = 22 κατά τις διαστάσεις x, y, και z, αντίστοιχα. Τέλος ο χώρος τερματίζεται σε τέλειες απορροφητικές συνθήκες (perfectmatchedlayer, PML). Στο Σχ. 2 απεικονίζεται ο λόγος στάσιμου κύματος (VSWR) της κεραίας, όπου και παρατηρείται ότι η συχνοτική περιοχή λειτουργίας, δηλαδή το εύρος για το οποίο VSWR< 2, είναι ιδιαίτερα ευρεία και εκτίνεται από τα 640 MHz έως τα 16 GHz. Είναι επίσης σαφές ότι υπάρχει καλή ταύτιση των αποτελεσμάτων με εκείνα τα δημοσιευμένα στη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια υπολογίζεται το μακρινό πεδίο της κεραίας, και συγκεκριμένα το κέρδος της, για τις συχνότητες 2 GHz, 4 GHz, 8 GHz, και 14 GHz, και για τα τρία επίπεδα. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο Σχ. 3 και ελέγχονται με εκείνα στη [18] που παρουσιάζονται στο Σχ. 4. Και πάλι παρατηρείται καλή ταύτιση. Τέλος, στο Σχ. 5 παρουσιάζεται το μέγιστο κέρδος για τις συχνότητες από 2 14GHz. Σχήμα 2. Ο λόγος στάσιμου κύματος όπως υπολογίστηκε (αριστερά) και όπως παρουσιάστηκε στη [18] (δεξιά). Παρατηρείται καλή ταύτιση των αποτελεσμάτων.
43 Σχήμα 3. Το μακρινό πεδίο (κέρδος) της κεραίας όπως αυτό υπολογίστηκε για τα διάφορα επίπεδα και συχνότητες. Σχήμα 4. Το μακρινό πεδίο (κέρδος) της κεραίας όπως αυτό παρουσιάστηκε στη [18] για τα διάφορα επίπεδα και συχνότητες. Παρατηρείται καλή ταύτιση των αποτελεσμάτων με εκείνα του Σχ. 3.
44 Σχήμα 5. Το μέγιστο κέρδος της κεραίας για 2 14 GHz. 5.4 Τροποποίηση της κεραίας Στη συνέχεια η κεραία τροποποιείται ώστε το διηλετρικό υπόστρωμα να είναι FR-4 με χαρακτηριστικά: διηλεκτρική σταθερά, ε r = 4.4, εφαπτομένη απωλειών, tanδ = 0.025, και ύψος 1.5 mm. Είναι λογικό η συμπεριφορά της κεραίας να τροποποιηθεί. Αρχικά, το μόνο που αλλάζει από τις διαστάσεις τις κεραίας είναι η tw = 2.85 mm ώστε η γραμμή μεταφοράς να παρουσιάζει αντίσταση εισόδου 50 Ω και επίσης χάριν μείωσης του υπολογιστικού κόστους επιλέγεται w = tw. Η διαδικασία Σχήμα 6. Ο λόγος στάσιμου της τροποποιημένης κεραίας, όπως υπολογίστηκε με μεταβολή μόνο της διάστασης tw = 2.85 mm.. Παρατηρείται ότι η κεραία δε συντονίζει για τη συχνότητα των 2 GHz.
45 της προσομοίωσης είναι παρόμοια με την προηγούμενη. Και πάλι ο χώρος διακριτοποιείται αυτή τη φορά με ελάχιστο βήμα mm και μέγιστο mm. Τελικά προκύπτουν στοιχεία (Nx = 608, Ny = 305, Nz = 35) Tα αποτελέσματα απεικονίζονται στο Σχ. 6. Παρατηρείται ότι η κεραία δε συντονίζει για τη συχνότητα των 2 GHz. Είναι γνωστό ότι γενικά ισχύει, 0 r επίσης οι διαστάσεις μιας διάταξης είναι δυνατόν να εκφραστούν ως πολλαπλάσια του μήκους κύματος, δηλαδή, d a Συνεπώς, εάν η διάσταση, d, μεταβληθεί στην d' θα πρέπει να ισχύει, d' ' d r ' r d' r ' d r συνεπώς μια καλή αρχική προσέγγιση θα μπορούσε να είναι ο πολλάπλασιασμός των διαστάσεων της κεραίας με το συντελεστή logos = (ε r '/ε r ) 1/2 = (4.4/2.65) 1/2. Οι διαστάσεις που τροποποιούνται είναι οι εξής: d, gl, gw, l, r 1, r 2, r 3. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για το λόγο στάσιμου κύματος απεικονίζονται στο Σχ. 7. Αυτή τη φορά η κεραία φαίνεται να λειτουργεί ικανοποιητικά μιας και ο VSWR< 1.5 για συχνότητες από 670 MHz έως πάνω από 18 GHz. Παρατηρείται δηλαδή αύξηση στο λόγο λειτουργίας από 25:1 σε μεγαλύτερο από 27:1. Στα Σχ. 8 παρουσιάζεται το μακρινό πεδίο της κεραίας και συγκεκριμένα το κέρδος της και πάλι για τις συχνότητες 2 GHz, 4 GHz, 8 GHz, και 14 GHz, και για τα τρία επίπεδα. Τέλος, στο Σχ. 9 παρουσιάζεται το μέγιστο κέρδος ως συνάρτηση της συχνότητας. Παρατηρείται ότι στην τροποποιημένη κεραία το μέγιστο κέρδος στις υψηλότερες συχνότητες είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο της αρχικής διάταξης.
46 Σχήμα 7. Ο λόγος στάσιμου της τροποποιημένης κεραίας, με τις νέες διαστάσεις d = 0.3 logos mm, gl = 36 logos mm, gw = 150 logos mm, l = 32 logos mm, w = 0.8 logos mm, r 1 = 72 logos mm, r 2 = 48 logos mm, r 3 = 30 logos mm, όπου logos = (ε r '/ε r ) 1/2 = (4.4/2.65) 1/2. Σχήμα 8α: Το μακρινό πεδίο για το επίπεδο y-z για τις συχνότητες 2 GHz (πάνω αριστερά), 4 GHz (πάνω δεξιά), 8 GHz (κάτω αριστερά), 12 GHz (κάτω δεξιά)
47 Σχήμα 8b: Το μακρινό πεδίο για το επίπεδο x-y για τις συχνότητες 2 GHz (πάνω αριστερά), 4 GHz (πάνω δεξιά), 8 GHz (κάτω αριστερά), 12 GHz (κάτω δεξιά)
48 Σχήμα 8c: Το μακρινό πεδίο για το επίπεδο x-z για τις συχνότητες 2 GHz (πάνω αριστερά), 4 GHz (πάνω δεξιά), 8 GHz (κάτω αριστερά), 12 GHz (κάτω δεξιά) Σχήμα 9. Το μέγιστο κέρδος της κεραίας για 2 18 GHz. Παρατηρείται ότι στην τροποποιημένη κεραία το μέγιστο κέρδος στις υψηλότερες συχνότητες (π.χ GHz) είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο της αρχικής διάταξης. 5.5 Συμπεράσματα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν κάποιες γενικές πληροφορίες για τις κεραίες εξαιρετικά υπερευρείας ζώνης. Πραγματοποιήθηκε σύντομη έρευνα στη βιβλιογραφία και αναφέρθηκαν οι πιο σύγχρονες εργασίες. Τελικά, επιλέχτηκε προς μελέτη η ελλειπτική κεραία που παρουσιάστηκε στην [18]. Αρχικά η κεραία προσομοιώθηκε και στόχος ήταν η επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Παρατηρήθηκε καλή ταύτιση. Κατόπιν η κεραία τροποποιήθηκε. Συγκεκριμένα άλλαξε το διηλεκτρικό υπόστρωμα σε FR-4. Για να λειτουργήσει η κεραία οι διαστάσεις της πολλαπλασιάστηκαν με κατάλληλο συντελεστή, όπως προέκυψε από θεωρητική ανάλυση. Τελικά, η προκύπτουσα κεραία φαίνεται να λειτουργεί ικανοποιητικά με λόγο 27:1 έναντι 25:1 της αρχικής. Τέλος, από το διάγραμμα μέγιστου κέρδους συναρτήσει της συχνότητας διαπιστώνεται ότι στην τροποποιημένη κεραία το μέγιστο κέρδος στις υψηλότερες συχνότητες (π.χ GHz) είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο της αρχικής διάταξης.
49
50 Βιβλιογραφία [1] J. Liang, C.C. Chiau, X. Chen, and C.G. Parini, "Study of a printed circular disc monopole antenna for UWB systems," IEEE Transactions on Antennas and Propagation vol. 53, num. 11, pp , [2] S. Roy, J.R. Foerster, V.S. Somayazulu, and D.G. Leeper, "Ultrawidebandradio design: The promise of high-speed, short-range wirelessconnectivity,"proc IEEE 92 (2004), [3] M.A. Peyrot-Solis, G.M. Galvan-Tejada, and H. Jordan-Aguilar, "Stateof the art inultra-wideband antennas,"electr Electron EngConf (2005), [4] X.-L. Liang, S.-S.Zhong, and F.-W.Yao, "Compact UWB tapered-cpw-fed planarmonopoleantenna,"asia-pacific Microwave ConfSuzhou, China (2005). [5] Y.-C. Lin and K.-J.Hung, "Compact ultrawideband rectangular apertureantennaand band-notched designs,"ieee Trans Antennas Propag 54(2006), [6] J. Kim, T. Yoon, J. Kim, and J. Choi, "Design of an ultrawide-bandprinted monopole antenna using FDTD and genetic algorithm,"ieee Microwave Wireless Component Lett 15 (2005), [7] J. Liang, L. Guo, C.C. Chiau, X. Chen, and C.G. Parini, "Study ofcpw-fed circulardisc monopole antenna for ultra wideband applications,"ieeproc- Microwace Antennas Propag 152 (2005), [8] Q. Wu, R. Jin, J. Geng, and M. Ding,"CompactCPW-fed quasicircularmonopole with very wide bandwidth,"electronlett 43 (2007), [9] H.K. Kan, W.S.T. Rowe, and A.M. Abbosh, "Compact coplanarwaveguide-fed ultra-wideband antenna,"electronlett 43 (2007), [10] C.-C. Lin, Y.-C.Kan, L.-C.Kuo, and H.-R.Chuang, "A planar triangularmonopoleantenna for UWBcommunication,"IEEE Microwave Wireless Component Lett 15 (2005), [11] S.T Choi, K. Hamaguchi, and R, Kohno, "Small printed CPW-fed triangular monopole antenna for ultra-wideband applications," Microwave Opt TechnolLett51 (2009), [12] V. Rumsey, Frequencyindependent antennas, Academic Press, New York, 1966.
51 [13] E. Guillanton and J.Y. Dauvignac et al., "A new design of tapered slot antenna for ultra-wideband applications," Microwave Opt TechnolLett 19 (1998), [14] K.P. Ray and Y. Ranga, "Ultrawideband printed elliptical monopole antennas," IEEE Trans Antennas Propag 55 (2007), [15] S.Y. Suh, W.L. Stutzman, and W.A. Davis, "A new ultrawideband printed monopole antenna: The planar inverted cone antenna (PICA)," IEEE Trans Antennas Propag 52 (2004), [16] S.A. Evangelos and A.Z. Anastopoulos et al., "Circular and elliptical CPW-fed slot and microstrip-fed antennas for ultrawideband applications," IEEE Antennas Wireless PropagLett 5 (2006), [17] S.S. Zhong, X.L. Liang, and W. Wang, "Compact elliptical monopole antenna with impedance bandwidth in excess of 21:1," IEEE Trans Antennas Propag 55 (2007), [18] Y. Dong,W Hong, L Liu, Y Zhang, and Z. Kuai, "Performance analysis of a printed super-wideband antenna," Microwave Opt TechnolLett 51 (2009),
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΑΚΗΣ (ΤΥΠΩΜΕΝΗΣ) ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΕ Η/Μ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ (CST) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρ. Τάσος Παρασκευόπουλος,
Μελέτη και Σχεδίαση Κεραιών Μικρών Ηλεκτρικών Διαστάσεων με τη Χρήση Μεταϋλικών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μελέτη και Σχεδίαση Κεραιών Μικρών Ηλεκτρικών
Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών
«ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:
Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας Αξιοποιώντας την Τεχνολογία των Μεταϋλικών
1 st Energy Tech Forum Ανοικτή Συζήτηση για την Ενεργειακή Τεχνολογία και την Καινοτομία Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας Αξιοποιώντας την Τεχνολογία των Μεταϋλικών Αντώνιος Λάλας 1, 2, Νικόλαος Κανταρτζής
Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Μεταϋλικών για Αποδοτικότερη Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας
3 o Technology Forum Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Μεταϋλικών για Αποδοτικότερη Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας Αντώνιος Λάλας 1, 2, Νικόλαος Κανταρτζής 2, Δημήτριος Τζοβάρας 1 και Θεόδωρος Τσιμπούκης 2 1
Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες
Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Μπαρμπάκος Δημήτριος Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κεραίες 2.1. Κεραία Yagi-Uda 2.2. Δίπολο 2.3. Μονόπολο 2.4. Λογαριθμική κεραία 3.
Κεραίες Χοάνης(Horn Antennas)
19 Απριλίου 2010 Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση Κεραίες Χοάνης, Ανακλαστήρα & Μικροταινίας Κεραίες Χοάνης(Horn Antennas) Από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες κεραίες στις μικροκυματικές επικοινωνίες.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΥΠΕΡΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΥΠΕΡΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Όνομα: Αμανατίδου-Τοτικίδου
Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα
Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται από τον πομπό, το δίαυλο (κανάλι) μετάδοσης και
Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο
11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ
xx ΤΟΜΟΣ ΙI 11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ 741 11.1 Διαφορική και ολοκληρωτική μορφή των εξισώσεων Maxwell Ρεύμα μετατόπισης...................................... 741 11.2 Οι εξισώσεις Maxwell σε μιγαδική
Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )
Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το
HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 12 Οπτικοί κυματοδηγοί
4 Hsiu. Ha Ανάκλαση και μετάδοση του φωτός σε μια διηλεκτρική επαφή HMY 333 Φωτονική Διάλεξη Οπτικοί κυματοδηγοί i i i r i si c si v c hp://www.e.readig.ac.u/clouds/awell/ c 3 Γωνία πρόσπτωσης < κρίσιμη
ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)
ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:
Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά
Δήμητρα Ζαρμπούτη ΕΔΙΠ Ακ. Ετος:
Παρουσίαση του Εργαστηρίου Κεραιών Δήμητρα Ζαρμπούτη ΕΔΙΠ Ακ. Ετος: 2016-2017 Περιεχόμενα Διαδικαστικά θέματα του Εργαστηρίου Είδη Εργαστηριακών ασκήσεων Βασικός Εξοπλισμός Φασματικός Αναλυτής (Φ. Α.)
Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:
1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Δώστε τον ορισμό των dbw,dbm,dbμv. Υπολογίστε την τιμή του σήματος στην έξοδο αθροιστή, όταν στην είσοδο έχουμε: Α) W + W Β) dbw + W Γ) dbw + dbw Δ) dbw + dbm Προκειμένου να
Από το στοιχειώδες δίπολο στις κεραίες
Από το στοιχειώδες δίπολο στις κεραίες Τι ξέρουμε Έχουμε μελετήσει ένα στοιχειώδες (l
Περιοχές Ακτινοβολίας Κεραιών
Κεραίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Δημοσθένης Βουγιούκας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Περιοχές Ακτινοβολίας Κεραιών 2 1 Σημειακή Πηγή 3 Κατακόρυφα Πολωμένο
Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :
Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα
Εισαγωγή στους Ταλαντωτές Οι ταλαντωτές είναι από τα βασικότερα κυκλώματα στα ηλεκτρονικά. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Υλοποίηση και Εργαστηριακή Αναφορά Ring και Hartley Ταλαντωτών Φοιτητής: Ζωγραφόπουλος Γιάννης Επιβλέπων Καθηγητής: Πλέσσας Φώτιος
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σταμάτιος A. Αμανατιάδης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο ο : Διαμόρφωση ΑΜ Βασική Θεωρία Εισαγωγή
ηλεκτρικό ρεύμα ampere
Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βελτιστοποίηση μεγέθους και εύρους ζώνης τετραγωνικών κεραιών μικροταινίας για τη λειτουργία
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ) Ενότητα 4: Μικροκυματικές Διατάξεις ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. B κύματος. Γνωρίζουμε ότι το σημείο Α έχει μικρότερη φάση από το x x σημείο Β. Συνεπώς το σημείο Γ του
ΑΡΧΗ ης ΣΕΛΙΔΑΣ Προτεινόμενο Τελικό Διαγώνισμα Στη Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυσης Γ Λυκείου Διάρκεια: 3ώρες ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Δυο ακίνητα σημειακά φορτία Q 1=10μC και Q 2=40μC απέχουν μεταξύ τους απόσταση r=3m.να βρείτε: A) το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ένα φορτίο
Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος
Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση
Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ
Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 24/01/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΜΑ 1 ο (1.5 μονάδες) (α) Να προσδιορίσετε την διακριτική ικανότητα (resolution) ενός ψηφιακού βτομέτρου με ενδείκτη (display) τριών ψηφίων και μέγιστη ένδειξη 99.9 olts. (0.5 μ.) (β) Στα ακόλουθα σχήματα
Στο σχήμα φαίνεται η σύνδεση τριών γραμμών μικροταινίας κοινής χαρακτηριστικής αντίστασης. Προσδιορίστε τον πίνακα σκέδασης.
Στο σχήμα φαίνεται η σύνδεση τριών γραμμών μικροταινίας κοινής χαρακτηριστικής αντίστασης. Προσδιορίστε τον πίνακα σκέδασης. 0 V, V V, V V 3, V3 Παράδειγμα 3 0 3 0 (α) (β) (α) Σύνδεση τριών όμοιων γραμμών
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών
Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k,
Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ) με τα εξής χαρακτηριστικά: 3 k, 50, k, S k και V 5 α) Nα υπολογιστούν οι τιμές των αντιστάσεων β) Να επιλεγούν οι χωρητικότητες C, CC έτσι ώστε ο ενισχυτής
Να κόψει κανείς ή να μην κόψει;
Να κόψει κανείς ή να μην κόψει; Του Νίκου Παναγιωτίδη, Φυσικού και Ραδιοερασιτέχνη (SV6 DBK) Συντονίζω στους 145,510 MHz με στάσιμα 1,5:1. Να κοντύνω μερικά εκατοστά το καλώδιο μήπως καλυτερέψει; κι αν
Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής
Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική Εργασία Κωτής-Πηλείδης Ορέστης ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
4 η διάλεξη Καθυστέρηση Διασυνδέσεων Μοντέλο Elmore
1 4 η διάλεξη Καθυστέρηση Διασυνδέσεων Μοντέλο Elmore 2 3 Εξετάζοντας αναλυτικά την φυσική υπόσταση μιας διασύνδεσης φαίνεται ότι διασύνδεει έναν αποστολέα του σήματος με έναν δέκτη μέσω επιμέρους τμημάτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών
Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών
1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)»
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
Μέσα Μετάδοσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο
Μέσα Μετάδοσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης αποτελεί τη φυσική σύνδεση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη της πληροφορίας σε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας. Είναι
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 4.0 ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεφωνία είναι ένα βασικό και πολύ διαδεδομένο ηλεκτρολογικό επικοινωνιακό σύστημα. Η τηλεφωνία είναι από τα παλαιότερα ηλεκτρολογικά επικοινωνιακά συστήματα. Το τηλέφωνο
ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Νόμος του Coulomb Έστω δύο ακίνητα σημειακά φορτία, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Τα φορτία αυτά αλληλεπιδρούν μέσω δύναμης F, της οποίας
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής (differential amplifier) είναι από τα πλέον διαδεδομένα και χρήσιμα κυκλώματα στις ενισχυτικές διατάξεις. Είναι βασικό δομικό στοιχείο του τελεστικού
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ) Ενότητα 2: Μικροκυματικές Διατάξεις ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό
Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).
β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ
Ασκ. 5 (σελ 354) Το πλάτος του μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ειναι 5.4 * 10 7 Τ. Υπολογίστε το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου, αν το κύμα διαδίδεται (a) στο κενό και (b) σε ένα μέσο στο
ηλεκτρικό ρεύµα ampere
Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =
ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο
4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του.
Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το χρονικό διάστημα που μηδενίζεται
ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ
Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.
ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες
Σύνθεση πολυσυχνοτικών-ευρυζωνικών φρακταλικών τυπωμένων κεραιών τύπου Sierpinski Gasket
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ( ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) (ΑΜ0702) Σύνθεση πολυσυχνοτικών-ευρυζωνικών
4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER
4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μερικές εφαρμογές του Μετασχηματισμού Fourier (ΜF). Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν έμμεσοι τρόποι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής Ο τελεστικός ενισχυτής, TE (operational ampliier, op-amp) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα αναλογικά κυκλώματα. Κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit) και
ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 9/0/00 ΘΕΜΑ ο ( μονάδες): Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται: 0, 0.7, kω, 0 kω, Ε kω, L kω, β fe 00, e kω. (α) Να προσδιορίσετε τις τιμές των αντιστάσεων,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ
Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις:
Άσκηση Η17 Νόμος της επαγωγής Νόμος της επαγωγής ή Δεύτερη εξίσωση MAXWELL Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: d
& Εφαρμογές. (εργαστήριο) Μικροκύματα
Μικροκύματα & Εφαρμογές (εργαστήριο) ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται παρουσίαση των κυριότερων μικροκυματικών στοιχείων, που συνήθως χρησιμοποιούνται σε μικροκυματικές εφαρμογές στην περιοχή
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΦΑΝΑ ΑΛΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Τραϊανός Β Γιούλτσης Ανάλυση
Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας
Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.
Διάφορες κεραίες. Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη
Κεραίες Antennas Διάφορες κεραίες Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη Hκεραία αποτελεί μία μεταλλική κατασκευή η λειτουργία της οποίας εστιάζεται στη μετατροπή των υψίσυχνων τάσεων ή ρευμάτων σε ηλεκτρομαγνητικά
6.2.2 Χαρακτηριστικά κεραιών 1 / 18
6.2.2 Χαρακτηριστικά κεραιών 1 / 18 Για κάθε κεραία υπάρχουν μια σειρά από μεγέθη που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της και την καταλληλότητά της για κάθε περίπτωση χρήσης. 2 / 18 Η ιδιοσυχνότητα fo Η ιδιοσυχνότητα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).
Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να
max 0 Eκφράστε την διαφορά των δύο θετικών λύσεων ώς πολλαπλάσιο του ω 0, B . Αναλύοντας το Β σε σειρά άπειρων όρων ώς προς γ/ω 0 ( σειρά
. Να αποδείξετε ότι σε ένα ταλαντούμενο σύστημα ενός βαθμού ελευθερίας, μάζας και σταθεράς ελατηρίου s με πολύ ασθενή απόσβεση (γω, όπου γ r/, r η σταθερά αντίστασης και s/ ) το πλήρες εύρος στο μισό του
Κεραίες & Ασύρματες Ζεύξεις
Κεραίες & Ασύρματες Ζεύξεις ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ Το μάθημα αυτό πραγματεύεται το αντικείμενο των κεραιών και των Ασύρματων Ζεύξεων. Περιέχει τη θεμελίωση και τις βασικές έννοιες /αρχές που διέπουν
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 5
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΡΙΩΡΟ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: Περιεχόμενα 1 ΣΚΟΠΟΣ 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1 2.1 Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣΗΣ 3
πάχος 0 πλάτος 2a μήκος
B1) Δεδομένου του τύπου E = 2kλ/ρ που έχει αποδειχθεί στο μάθημα και περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο Ε μιας άπειρης γραμμής φορτίου με γραμμική πυκνότητα φορτίου λ σε σημείο Α που βρίσκεται σε απόσταση ρ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN Το φαινόμενο Gunn, ή το φαινόμενο των μεταφερόμενων ηλεκτρονίων, που ανακαλύφθηκε από τον Gunn το 1963 δηλώνει ότι όταν μια μικρή τάση DC εφαρμόζεται κατά μήκος του
Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 6: Παθητικά στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 978-960-93-7110-0 κωδ.
Τελεστικοί Ενισχυτές
Τελεστικοί Ενισχυτές Ενισχυτές-Γενικά: Οι ενισχυτές είναι δίθυρα δίκτυα στα οποία η τάση ή το ρεύμα εξόδου είναι ευθέως ανάλογη της τάσεως ή του ρεύματος εισόδου. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη ενισχυτών:
Εργαστήριο 3: Διαλείψεις
Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση
ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz.
ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. Εισαγωγή Έχει παρατηρηθεί, ότι η εξασθένηση των ραδιοκυµάτων και µικροκυµάτων, που προκύπτει από βλάστηση, µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ) Ενότητα 1: Μικροκυματική Τεχνολογία ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό
Προτεινόμενες Ασκήσεις στις Εξαρτημένες Πηγές και στους Τελεστικούς Ενισχυτές
Προτεινόμενες Ασκήσεις στις Εξαρτημένες Πηγές στους Τελεστικούς Ενισχυτές από το βιβλίο «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων», Ν. Μάργαρη Πρόβλημα Να βρεθεί το κέρδος ρεύματος οι αντιστάσεις εισόδου εξόδου της
ΠΟΛΥΣΥΧΝΟΤΙΚΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 4G
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜ0702) ΠΟΛΥΣΥΧΝΟΤΙΚΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 4G ΑΡΓΥΡΟΥ
Σχεδίαση διαιρετών ισχύος με χρήση Κυματοδηγών Ολοκληρωμένων σε Υπόστρωμα (SIW)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση διαιρετών ισχύος με χρήση Κυματοδηγών Ολοκληρωμένων σε Υπόστρωμα (SIW) Παπαδάκης
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας προσαρμογής είναι τα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1. Τι ονομάζεται προσαρμογή και πώς επιτυγχάνεται στην περίπτωση των γραμμών μεταφοράς; Προσαρμογή ονομάζεται η εξασφάλιση των συνθηκών που επιτρέπουν τη μεταφορά της
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις
μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Δημήτριος Καλπακτσόγλου ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ: Αικατερίνης-Χρυσοβαλάντης Γιουσμά Α.Ε.Μ:
Low Cost, Short Lead-time Feed Chain Components for Multi-beam Antennas
Low Cost, Short Lead-time Feed Chain Components for Multi-beam Antennas Εισαγωγή Τα πολλαπλά spot beams δημιουργούνται συνήθως χρησιμοποιώντας έναν αριθμό single-feed-per-beam (SFB) κεραίες στο δορυφορικό
Άσκηση 1. Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ) Άσκηση 1 Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις Στόχος Η άσκηση είναι εισαγωγική και προσφέρει γνωριμία και εξοικείωση
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σκοπός : 1. Γνωριμία με το τρανζίστορ. Μελέτη πόλωσης του τρανζίστορ και ευθεία φορτίου. 2. Μελέτη τρανζίστορ σε λειτουργία
Άσκηση 5. Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ) Άσκηση 5 Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης Στόχος Ο στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των
ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη
ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η
Εργαστηριακή άσκηση. Θεωρητικός και πρακτικός υπολογισμός καθυστερήσεων σε αναστροφείς CMOS VLSI
Ε.Μ.Π. - ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VLSI
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά
A3. Στο στιγμιότυπο αρμονικού μηχανικού κύματος του Σχήματος 1, παριστάνονται οι ταχύτητες ταλάντωσης δύο σημείων του.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο