The investigated significant parameters of the proposed antenna affect the operating frequency bands of the antenna in abovementioned section.Hence, the proper parameters as following: W =72.5 mm, Ws1 = 63.5 mm, Ws2 = 42 mm, Ws3 =19.516 mm, Ls1 = 62 mm, Ls2 = 33 mm, Lf = 17 mm,Wt = 3 mm, Lp1 = 10.5 mm, Lp2 = 12 mm, Lp3 = 16
mm, Lp4 = 9 mm Lp5 = 15 mm and S = 1.5 mm are chosen for consummating the prototype antenna by using milling machine and the chemical etching processes. The antenna prototype is depicted in Fig.5. The simulated and measured return losses of the proposed antenna are illustrated in Fig.6. It is explicitly seen that the difference between
simulation and measured return losses of antenna occurred due to the etching process, even though,the antenna can operate in the operating frequency band of (0.861 - 1.053 GHz), (1.584 - 1.894 GHz),and (2.265 - 2.499 GHz) for the applications of GSM 900, DCS1800, and WLAN IEEE802.11 b/g. Additionally, the radiation patterns in X-Z and Y-Z
planes are similarly bi-directional at the center frequency of each band as shown in Fig.7. Moreover, the peaks of the radiation patterns are occurred at 0 and 180 degree in X-Z and Y-Z planes, respectively. Furthermore, the maximum
พารามิเตอร์สำคัญ investigated ของเสนอเสาอากาศส่งผลกระทบต่อวงความถี่ในการปฏิบัติงานของเสาอากาศในส่วนดังกล่าวข้างต้นดังนั้น พารามิเตอร์เหมาะสมดังต่อไปนี้: W = 72.5 mm, Ws1 = 63.5 มม. Ws2 = 42 mm, Ws3 = 19.516 mm, Ls1 = 62 มม. Ls2 = 33 มม. Lf = 17 มม Wt = 3 มม. Lp1 = 10.5 มม. Lp2 = 12 มม. Lp3 = 16
มม. Lp4 = 9 mm Lp5 = 15 มม.และ S = 15 มม.จะถูกเลือกสำหรับ consummating เสาอากาศต้นแบบโดย milling เครื่องจักรและสารเคมีในกระบวนการแกะสลัก เสาอากาศต้นแบบเป็นภาพใน Fig.5 จำลอง และวัดคืนขาดของเสาอากาศนำเสนอดังรายละเอียดใน Fig.6 จะเห็นได้อย่างชัดเจนที่แตกต่างกัน
จำลองและวัดขาดทุนคืนของเสาอากาศเกิดการกัด แม้เสาอากาศสามารถทำงานในแถบความถี่ในการปฏิบัติงานของ (0.861 - 1.053 GHz), (1.584 1.894 GHz), และ (2.265 2.499 GHz) สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของระบบ GSM 900, DCS1800 และ WLAN IEEE802.11 b/กรัม นอกจากนี้ รูปแบบรังสี X-Z และ Y-Z
เครื่องบินเป็นทำนองเดียวกันทิศที่ความถี่ศูนย์กลางของแต่ละวงที่แสดงใน Fig.7 นอกจากนี้ แห่งรูปแบบรังสีจะเกิดขึ้นที่ 0 และ 180 องศาใน X-Z และ Y-Z เครื่องบิน ตามลำดับ นอกจากนี้ จำนวนสูงสุด
การแปล กรุณารอสักครู่..

ตรวจสอบพารามิเตอร์ที่สำคัญของเสาอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ย่านความถี่ของเสาอากาศที่กล่าวมาข้างต้นในส่วน.จึงทำให้ที่เหมาะสมพารามิเตอร์ต่อไปนี้: W =คงเหลือ 72.5 มม., WS 1 = 63.5 มม., WS 2 = 42 มม., WS 3 = 19.516 มม.,เครื่องสแกน Symbol LS 1 = 62 มม.,เครื่องสแกน Symbol LS 2 = 33 มม., LF = 17 มม., WT = 3 มม., LP 1 = 10.5 มม., LP 2 = 12 มม., LP 3 = 16
มม., LP 4 = 9 ม.ม., LP , 5 = 15 ม.ม.และ S = 1 .5 มม.ได้รับการคัดเลือกสำหรับ consummating เสาอากาศต้นแบบโดยการใช้เครื่องบดและสารเคมีที่กระบวนการการทำแม่พิมพ์ เสาอากาศต้นแบบที่มีการวาดในรูปที่ 5 ความสูญเสียการทดสอบ Simulated Acoustical Feedback Exposure และวัดได้กลับมาของเสาอากาศที่เสนอที่จะแสดงไว้ในรูปที่ 6 เป็นโรงแรมที่มีความแตกต่างกันระหว่างความสูญเสีย
ซึ่งจะช่วยการจำลองและวัดได้กลับมาของเสาอากาศเกิดขึ้นเนื่องจากมีการขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ได้อย่างชัดเจนแม้จะเสาอากาศที่สามารถทำงานในย่านความถี่ความถี่ในการทำงานของ( 0.861 - 1.053 GHz )( 1.584 - 1.894 GHz )และ( 2.265 - 2.499 GHz )สำหรับแอปพลิเคชันของ, GSM 900 , DCS 1800 WLAN และ IEEE 802.11 b / g นอกจากนี้ยังมีรูปแบบรังสีใน X - Z และ Y - Z
มีเครื่องบินในทำนองเดียวกันแบบสองทิศทางที่ความถี่ศูนย์กลางของย่านความถี่แต่ละรายตามที่แสดงในรูปที่ 7 ยิ่งไปกว่านั้นยอดเขาที่มีรูปแบบกำลังจะเกิดขึ้นที่ 0 และ 180 องศาในเครื่องบิน X - Z และ Y - Z ตามลำดับ ยิ่งไปกว่านั้นสูงสุด
การแปล กรุณารอสักครู่..
