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Academic year: 2021

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Fig 1.1 L'onda sinusoidale elettrica si sposta perpendicolarmente

all'onda magnetica nel verso della propagazione……….. 18

Fig 1.2 Rappresentazioni del pattern d’antenna……….. 20

Fig 1.3 Antenne Settoriali con HPBW_H=60°………... 24

Fig 1.4 Antenne Settoriali con HPBW_H=90°………... 27

Fig 1.5 Antenne Settoriali con HPBW_H=120°……….. 30

Fig 2.1 Possibile configurazione di un sistema WiMax……….. 32

Fig 2.2 Struttura base di un’antenna a microstriscia……….. 35

Fig 2.3 Alimentazione antenna a microstriscia, metodo 1 (trasformatore a λ/4)... 37

Fig 2.4 Alimentazione antenna a microstriscia, metodo 2 (In-Set)………. 38

Fig 2.5 Alimentazione antenna a microstriscia, metodo 3 (Coax Cable)………. 38

Fig 2.6 Alimentazione antenna a microstriscia mediante accoppiamento elettromagnetico, metodo 1………... 39

Fig 2.7 Alimentazione antenna a microstriscia mediante accoppiamento elettromagnetico, metodo 2………. 40

Fig 2.8 Stackup del singolo elemento di array della stazione radio base per sistemi WiMax………... 41

Fig 2.9 Dimensionamento dei parametri del singolo elemento……… 43

Fig 2.10 Singolo elemento, Return Loss al variare di l_patch……….... 44

Fig 2.11 Singolo elemento, Return Loss al variare di h_slot……….. 45

Fig 2.12 Singolo elemento, Return Loss al variare di l_slot……… 45

Fig 2.13 Singolo elemento, Return Loss al variare di Air1……….. 46

Fig 2.14 Singolo elemento, Return Loss al variare di Air 2………. 46

Fig 2.15 Singolo elemento, Return Loss al variare di l_linea………. 47

Fig 2.16 Singolo elemento, Return Loss al variare di h_stub………. 47

Fig 2.17 Singolo elemento, Return Loss al variare della frequenza [dB].... 49

Fig 2.18 Singolo elemento, parte reale e parte immaginaria di Z11 (impedenza di ingresso dell’antenna) al variare della frequenza [ohm]……….. 50

Fig 2.19 Singolo elemento, diagramma 3D del guadagno d’antenna @ 3.5 GHz [dBi]………... 51

Fig 2.20 Singolo elemento, diagramma di irradiazione a 3.5 GHz sul piano Φ=0° (componente EΦ, la componente Eθ è trascurabile)… 52 Fig 2.21 Singolo elemento, diagramma di irradiazione a 3.5 GHz sul piano Φ=90° (componente Eθ, la componente EΦ è trascurabile). 52 Fig 2.22 Singolo elemento, angolo a metà potenza a 3.5 GHz sul piano Φ=90°(piano verticale)……….. 53

Fig 2.23 Singolo elemento, angolo a metà potenza a 3.5 GHz sul piano Φ=0°(piano orizzontale)……… 53

Fig 2.24 Configurazione array 2x1………. 55

Fig 2.25 Trasformatore a λ/4……….... 55

Fig 2.26 Array 2x1, Return Loss al variare della frequenza [dB]……… 57

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Elenco Figure

Fig 2.27 Array 2x1, Parte reale e parte immaginaria di Zin al variare della

frequenza [ohm]……….. 57

Fig 2.28 Array 2x1, diagramma di irradiazione a 3.5 GHz sul piano Φ=90° (componente EΦ, la componente Eθ è trascurabile)……….. 58

Fig 2.29 Array 2x1, diagramma di irradiazione a 3.5 GHz sul piano Φ=0° (componente Eθ, la componente EΦ è trascurabile)……….. 58

Fig 2.30 Array 2x1, diagramma 3D del guadagno d’antenna @ 3.5 GHz [dBi]……….... 59

Fig 2.31 Array 2x1, angolo a metà potenza sul piano Φ=90° (piano verticale)……… 59

Fig 2.32 Array 2x1, angolo a metà potenza sul piano Φ=0° (piano orizzontale……….... 60

Fig 2.33 Stazione radio base WiMax, array 8x1……….. 61

Fig 2.34 Array 8x1 non alimentato……….. 62

Fig 2.35 Stazione radio base WiMax, Modello circuitale………. 63

Fig 2.36 Array 8x1, Dimensionamento trasformatori a λ/4……….. 64

Fig 2.37 Array 8x1, Return Loss al variare della frequenza [dB]……… 65

Fig 2.38 Array 8x1, parte reale e immaginaria di Zin al variare della frequenza [ohm]……….. 66

Fig 2.39 Array 8x1, diagramma 3D del guadagno d’antenna [dBi]………... 66

Fig 2.40 Array 8x1, angolo a metà potenza sul piano Φ=0° (piano orizzontale)………... 67

Fig 2.41 Array 8x1, angolo a metà potenza sul piano Φ=0° (piano orizzontale)………... 67

Fig 3.1 Dimensionamento dei parametri del singolo elemento dual band……… 71

Fig 3.2 Stackup del singolo elemento dual band……….... 72

Fig 3.3 Singolo elemento dual band , Return Loss al variare della frequenza nella banda WiMax [dB]……….... 75

Fig 3.4 Singolo elemento dual band, Return Loss al variare della frequenza nella banda UMTS [dB]………. 75

Fig 3.5 Singolo elemento dual band, parte reale e immaginaria di Zin al variare della frequenza nella banda UMTS [ohm]……….. 76

Fig 3.6 Singolo elemento dual band, parte reale e immaginaria di Zin al variare della frequenza nella banda WiMax [ohm]………. 76

Fig 3.7 Singolo elemento dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @ 1.92 GHz [dBi]………. 77

Fig 3.8 Singolo elemento dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @ 2.05 GHz [dBi]………. 77

Fig 3.9 Singolo elemento dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @ 2.170 GHz [dBi]………... 77

Fig 3.10 Singolo elemento dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @ 3.4 [dBi]………. 78

Fig 3.11 Singolo elemento dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @ 3.5 [dBi]………. 78

Fig 3.12 Singolo elemento dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @ 3.6 [dBi]………. 78

Fig 3.13 Singolo elemento dual band, diagramma di irradiazione a 2.05 GHz sul piano Φ=90° (componente Eθ, la componente EΦ è trascurabile)………. 79

(3)

Elenco Figure

Fig 3.14 Singolo elemento dual band, diagramma di irradiazione a 2.05 GHz sul piano Φ=0° (componente EΦ, la componente Eθ è

trascurabile)………. 80 Fig 3.15 Singolo elemento dual band, diagramma di irradiazione a 3.5

GHz sul piano Φ=90° (componente Eθ, la componente EΦ è

trascurabile)………. 80 Fig 3.16 Singolo elemento dual band, diagramma di irradiazione a 3.5

GHz sul piano Φ=0° (componente EΦ, la componente Eθ è

trascurabile)………. 80 Fig 3.17 Singolo elemento dual band, angolo a metà potenza a 2.05 GHz

sul piano Φ=90°(piano verticale)……… 81 Fig 3.18 Singolo elemento dual band, angolo a metà potenza a 2.05 GHz

sul piano Φ=0°(piano orizzontale)………. 81 Fig 3.19 Singolo elemento dual band, angolo a metà potenza a 3.5 GHz

sul piano Φ=90°(piano verticale)……… 82 Fig 3.20 Singolo elemento dual band, angolo a metà potenza a 3.5 GHz

sul piano Φ=0°(piano orizzontale)………. 82 Fig 3.21 Configurazione array 2x1 dual band UMTS/WiMax……… 84 Fig 3.22 Array 2x1 dual band, Return Loss al variare della frequenza

nella banda UMTS [dB]……….. 85 Fig 3.23 Array 2x1 dual band, Return Loss al variare della frequenza

nella banda WiMax [dB]……….... 85 Fig 3.24 Array 2x1 dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @

1.92 [dBi]……… 86 Fig 3.25 Array 2x1 dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @

2.05 [dBi]……… 86 Fig 3.26 Array 2x1 dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @

2.170 [dBi]………. 87 Fig 3.27 Array 2x1 dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @

3.4 [dBi]………. 87 Fig 3.28 Array 2x1 dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @

3.5 [dBi]………. 87 Fig 3.29 Array 2x1 dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @

3.6 [dBi]………. 88 Fig 3.30 Array 2x1 dual band, diagramma di irradiazione a 2.05 GHz sul

piano Φ=90° (componente Eθ, la componente EΦ è trascurabile).. 89

Fig 3.31 Array 2x1 dual band, diagramma di irradiazione a 2.05 GHz sul piano Φ=0° (componente EΦ, la componente Eθ è trascurabile)).. 89

Fig 3.32 Array 2x1 dual band, diagramma di irradiazione a 3.5 GHz sul piano Φ=90° (componente Eθ, la componente EΦ è trascurabile).. 90

Fig 3.33 Fig 3.33 Array 2x1 dual band, diagramma di irradiazione a 3.5 GHz sul piano Φ=0° (componente EΦ, la componente Eθ è

trascurabile)………. 90 Fig 3.34 Array 2x1 dual band, angolo a metà potenza a 2.05 GHz sul

piano Φ=90°(piano verticale)……….. 91 Fig 3.35 Array 2x1 dual band, angolo a metà potenza a 2.05 GHz sul

piano Φ=0°(piano orizzontale)……….... 91 Fig 3.36 Array 2x1 dual band, angolo a metà potenza a 3.5 GHz sul piano

Φ=0°(piano orizzontale)………... 92 Fig 3.37 Array 2x1 dual band, angolo a metà potenza a 3.5 GHz sul piano

Φ=90°(piano verticale)……….. 92

(4)

Elenco Figure

Fig 3.38 Configurazione dell’array 4x1 dual band UMTS/WiMax……… 94 Fig 3.39 Array 4x1 dual band, Return Loss al variare della frequenza

nella banda UMTS [dB]……….. 95 Fig 3.40 Array 4x1 dual band, Return Loss al variare della frequenza

nella banda WiMax [dB]……….... 95 Fig 3.41 Singolo elemento dual band, parte reale e immaginaria di Zin al

variare della frequenza nella banda WiMax [ohm]………. 96 Fig 3.42 Singolo elemento dual band, parte reale e immaginaria di Zin al

variare della frequenza nella banda UMTS [ohm]……….. 96 Fig 3.43 Array 4x1 dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @

2.05 [dBi]……… 97 Fig 3.44 Array 4x1 dual band, diagramma 3D del guadagno d’antenna @

3.5 [dBi]………. 97 Fig 3.45 Array 4x1 dual band, diagramma di irradiazione a 2.05 GHz sul

piano Φ=90° (componente Eθ, la componente EΦ è trascurabile).. 98

Fig 3.46 Array 4x1 dual band, diagramma di irradiazione a 2.05 GHz sul piano Φ=0° (componente EΦ, la componente Eθ è trascurabile)… 98

Fig 3.47 Array 4x1 dual band, diagramma di irradiazione a 3.5 GHz sul piano Φ=90° (componente Eθ, la componente EΦ è trascurabile).. 99

Fig 3.48 Array 4x1 dual band, diagramma di irradiazione a 3.5 GHz sul piano Φ=0° (componente EΦ, la componente Eθ è trascurabile)… 99

Fig 3.49 Array 4x1 dual band, angolo a metà potenza a 2.05 GHz sul piano Φ=90°(piano verticale)……….. 100 Fig 3.50 Array 4x1 dual band, angolo a metà potenza a 2.05 GHz sul

piano Φ=0°(piano orizzontale)……….... 100 Fig 3.51 Array 4x1 dual band, angolo a metà potenza a 3.5 GHz sul piano

Φ=90°(piano verticale)……….. 101 Fig 3.52 Array 4x1 dual band, angolo a metà potenza a 3.5 GHz sul piano

Φ=0°(piano orizzontale)………... 101

Figura

Fig 3.14    Singolo elemento dual band, diagramma di irradiazione a 2.05  GHz sul piano Φ=0° (componente E Φ , la componente E θ  è
Fig 3.38  Configurazione dell’array 4x1 dual band UMTS/WiMax……………  94  Fig 3.39  Array 4x1 dual band, Return Loss al variare della frequenza

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