亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Advanced Dielectric Resonator Antenna Technology for 5G and 6G Applications

极高频率 灵活性(工程) 天线(收音机) 背景(考古学) 印刷电路板 计算机科学 介质谐振器 电子工程 共振器天线 谐振器 材料科学 电气工程 电信 工程类 统计 古生物学 生物 数学
作者
Yingqi Zhang,Stanislav Ogurtsov,Vasilii Vasilev,Ahmed A. Kishk,Diego Caratelli
出处
期刊:Sensors [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:24 (5): 1413-1413 被引量:13
标识
DOI:10.3390/s24051413
摘要

We review dielectric resonator antenna (DRA) designs. This review examines recent advancements across several categories, specifically focusing on their applicability in array configurations for millimeter-wave (mmW) bands, particularly in the context of 5G and beyond 5G applications. Notably, the off-chip DRA designs, including in-substrate and compact DRAs, have gained prominence in recent years. This surge in popularity can be attributed to the rapid development of cost-effective multilayer laminate manufacturing techniques, such as printed circuit boards (PCBs) and low-temperature co-fired ceramic (LTCC). Furthermore, there is a growing demand for DRAs with beam-steering, dual-band functions, and on-chip alignment availability, as they offer versatile alternatives to traditional lossy printed antennas. DRAs exhibit distinct advantages of lower conductive losses and greater flexibility in shapes and materials. We discuss and compare the performances of different DRA designs, considering their material usage, manufacturing feasibility, overall performance, and applications. By exploring the pros and cons of these diverse DRA designs, this review provides valuable insights for researchers in the field.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
量子星尘发布了新的文献求助10
1秒前
包子完成签到,获得积分10
4秒前
Yang完成签到,获得积分10
7秒前
Limerencia完成签到,获得积分10
14秒前
从容芮完成签到,获得积分0
24秒前
38秒前
40秒前
Robert发布了新的文献求助10
44秒前
Noob_saibot完成签到,获得积分10
49秒前
Nefelibata完成签到,获得积分10
49秒前
50秒前
顾矜应助Robert采纳,获得10
55秒前
ceeray23发布了新的文献求助20
56秒前
58秒前
纳米大亨完成签到,获得积分10
1分钟前
纳米大亨发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
科研通AI6应助Lilial采纳,获得10
1分钟前
医疗废物专用车乘客完成签到,获得积分10
1分钟前
jack完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
深情若云完成签到 ,获得积分10
1分钟前
urkk完成签到,获得积分10
1分钟前
zyh发布了新的文献求助10
1分钟前
shentaii完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI6应助勤奋柜子采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
fxx发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
Hello应助zyh采纳,获得10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
雪白元风完成签到 ,获得积分10
1分钟前
万能图书馆应助paltahun采纳,获得10
1分钟前
小蘑菇应助砥砺前行采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
小蘑菇应助DW采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Organic Chemistry 3000
Bulletin de la Societe Chimique de France 400
Assessment of adverse effects of Alzheimer's disease medications: Analysis of notifications to Regional Pharmacovigilance Centers in Northwest France 400
Introducing Sociology Using the Stuff of Everyday Life 400
Conjugated Polymers: Synthesis & Design 400
Picture Books with Same-sex Parented Families: Unintentional Censorship 380
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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4279488
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3807827
关于积分的说明 11928968
捐赠科研通 3455168
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1894857
邀请新用户注册赠送积分活动 944248
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 848088