All Ceramic Wideband Dielectric Patch Antenna Using Temperature‐Stable High‐Permittivity Ba4.5(Sm0.8La0.2)9Ti18O54 Microwave Dielectric Ceramic for 5G Applications

材料科学 陶瓷 介电常数 电介质 介电常数 天线(收音机) 宽带 复合材料 光电子学 光学 电信 物理 计算机科学
作者
Muhammad Shehbaz,Chao Du,Muhammad Wasif Niaz,Xiaogang Yao,Haiyi Peng,Huixing Lin,Zhongqi Shi,Diming Xu,Song Xia,Yongqiang Pang,Di Zhou
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adem.202402519
摘要

Driven by the demand of low profile, wide bandwidth, high gain, and high radiation efficiency, dielectric patch antenna (DPA) has become an important innovation for antenna technology due to its limitless potential for futuristic applications. This article discusses all ceramic wideband DPA using high permittivity temperature‐stable low‐loss Ba 4.5 (Sm 0.8 La 0.2 ) 9 Ti 18 O 54 (BSLT) microwave dielectric ceramic prepared by solid‐state reaction method at sintering temperature of 1380 °C. The fabricated ceramic has excellent microwave dielectric properties with permittivity ( ε r ) 90.0, high Q × f value ( Q = quality factor, f = resonant frequency) 8230 @ 3.54 GHz, and temperature coefficient of resonant frequency ( TCF ) +2.8 ppm °C −1 . The main characteristic of designed DPA is its unique structure and design, where both patch and ground plane are made up of high ε r , low loss, temperature‐stable microwave dielectric ceramic. Wideband performance is realized by using air substrate and disk‐loaded probe between ground and radiating patch. The fabricated DPA has wide bandwidth of 46.8% and measured realized gain of 6.5 dBi. Due to its excellent microwave properties and radiation performance, the proposed DPA is envisaged to have promising applications for 5G communication systems.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
nozero应助方谷秋采纳,获得30
1秒前
1秒前
西瓜橙子完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
3秒前
ALONE发布了新的文献求助10
4秒前
冷艳莛发布了新的文献求助30
4秒前
石头完成签到,获得积分10
4秒前
英俊的铭应助晴天有微风采纳,获得10
4秒前
5秒前
如此纠结完成签到,获得积分10
5秒前
科研通AI5应助苏苏采纳,获得30
6秒前
6秒前
6秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
Jasper应助o原来是草莓吖采纳,获得10
7秒前
123asd发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
Pwrry完成签到,获得积分10
8秒前
9℃完成签到 ,获得积分10
8秒前
易子完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
冷兮完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
jaslek完成签到,获得积分10
9秒前
Iuu完成签到,获得积分10
9秒前
iceeer完成签到,获得积分10
9秒前
汛钥完成签到,获得积分10
9秒前
11秒前
11秒前
沉默的阁发布了新的文献求助10
11秒前
努恩完成签到,获得积分10
12秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
12秒前
chill完成签到,获得积分10
12秒前
YSM应助菠菜采纳,获得100
12秒前
大气夜山完成签到 ,获得积分10
12秒前
唐尔曼发布了新的文献求助10
13秒前
司空剑封完成签到,获得积分10
14秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
ALUMINUM STANDARDS AND DATA 500
Walter Gilbert: Selected Works 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3666670
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3225617
关于积分的说明 9764084
捐赠科研通 2935444
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1607713
邀请新用户注册赠送积分活动 759338
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735261