Kim, S. & Nasim, I. Exposition aux champs électromagnétiques humains en 5G à 28 GHz. Électron grand public IEEE. Mag. 941–48 (2020).
Google Scholar
Awada, B. et coll. Conférence internationale multidisciplinaire IEEE 2018 sur la technologie de l’ingénierie (IMCET)1–6 (IEEE).
Christopher, B., Khandaker, MU & Jojo, P. Étude empirique sur le taux d’absorption spécifique des tissus de la tête en raison du chauffage induit par le rayonnement des téléphones portables 4G. Radiat. Phys. Chim. 178108910 (2021).
Li, Y. & Lu, M. Étude sur la distribution SAR de l’exposition électromagnétique de l’antenne mobile 5G dans le cerveau humain. J. Appl. Sci. Ing. 23279-287 (2020).
Google Scholar
Lak, A., Adelpour, Z., Oraizi, H. & Parhizgar, N. Conception et évaluation SAR de trois réseaux d’antennes 5G compacts. Sci. représentant 111–9 (2021).
Google Scholar
Kaburcuk, F. Effets d’une tumeur cérébrale dans une tête humaine dispersive sur les distributions de DAS et d’élévation de température dues aux sources RF aux fréquences 4G et 5G. Électromagn. Biol. Méd. 38168-176 (2019).
Chen, H. et coll. Bouclier radiofréquence (RF) inspiré des métamatériaux avec un taux d’absorption spécifique (SAR) réduit et une efficacité de transmission améliorée pour l’IRM UHF. IEEE Trans. Biomédical. Ing. 681178-1189 (2020).
Google Scholar
Hannan, S. et coll. Polarisation basée sur un anneau divisé segmenté modifié et absorbeur de métamatériau multibande insensible à l’angle pour les applications des bandes X, Ku et K. Accès IEEE 8144051–144063 (2020).
Google Scholar
Misran, N., Yusop, SH, Islam, MT et Ismail, MY Analyse de l’épaisseur et de la permittivité du substrat de paramétrage pour l’élément de réseau réflecteur carré à anneau fendu concentrique. Jurnal Kejuruteraan (J. Eng.) 2311–16 (2012).
Google Scholar
Cheng, Y., Luo, H. & Chen, F. Absorbeur de micro-ondes métamatériau à large bande basé sur des structures de résonateur sectionnelles asymétriques. J. Appl. Phys. 127214902 (2020).
Hannan, S., Islam, MT, Almutairi, AF & Faruque, IRM Absorbeur de métamatériau symétrique à large bande passante et insensible à la polarisation pour les applications des bandes X et Ku. Sci. représentant dix1–9 (2020).
Google Scholar
Cheng, Y., Zou, Y., Luo, H., Chen, F. et Mao, X. Absorbeur de métamatériaux micro-ondes compact ultra-mince à sept bandes basé sur une structure de résonateur unique. J. Électron. Mater. 483939–3946 (2019).
Hannan, S., Islam, MT, Faruque, MRI & Rmili, H. Absorbeur de métamatériau parfait indépendant de la polarisation pour les applications des bandes C, X et Ku. J. Mater. Rés. Technol. 153722 (2021).
Luo, H. & Cheng, YZ Absorbeur de métamatériau parfait ultra-mince à double bande insensible à la polarisation et grand angle basé sur une structure de résonateur à secteur circulaire unique. J. Électron. Mater. 47323–328 (2018).
Sy Tuan, T. & Thi Quynh Hoa, N. Absorbeur de métamatériau à large bande à copolarisation induite par défaut. AIP Adv. 9055321 (2019).
Hannan, S., Islam, MT, Faruque, MRI, Chowdhury, ME & Musharavati, F. Absorbeur de métamatériau copolarisé insensible à l’angle basé sur l’analyse de circuit équivalent pour les applications WiFi bi-bande. Sci. représentant 111–13 (2021).
Google Scholar
Hannan, S., Islam, MT, Almalki, SH, Faruque, IRM et Islam, M. Symétrie de rotation conçue, polarisation et angle d’incidence, parfait absorbeur de métamatériau pour les applications sans fil en bande X et Ku. Sci. représentant 121–12 (2022).
Google Scholar
Wang, Q. & Cheng, Y. Absorbeur de métamatériaux micro-ondes à large bande compact et basse fréquence basé sur des résistances chargées de structure de fil méandre. AEU-Int. J. Électron. Commun. 120153198 (2020).
Google Scholar
Rowell, C. & Lam, EY Conception d’antennes de téléphonie mobile. Propagation des antennes IEEE. Mag. 5414–34 (2012).
Ojaroudi Parchin, N. et coll. Réseau d’antennes de téléphonie mobile avec éléments à fente en anneau de diamant pour les systèmes MIMO massifs 5G. Électronique 8521 (2019).
Google Scholar
Nasim, I. & Kim, S. 2019 SoutheastCon1–6 (IEEE).
Ramachandran, T., Faruque, MRI, Siddiky, AM & Islam, MT Réduction du rayonnement du réseau cellulaire 5G dans les téléphones mobiles sans fil à l’aide d’une conception de métamatériau passif de forme carrée asymétrique. Sci. représentant 111–22 (2021).
Google Scholar
Hassan, WA, Jo, H.-S. & Tharek, AR La faisabilité de la coexistence entre la 5G et les services existants dans les bandes candidates IMT-2020 en Malaisie. Accès IEEE 514867–14888 (2017).
Google Scholar
Halim, EA & Ibrahim, IM Conception d’antennes Array pour backhaul sans fil 3,5 GHz pour application 5G. Inotek 123-24 (2021).
Google Scholar
Chu, F.-H. & Wong, K.-L. Monopôle à bande imprimée plane avec une bande court-circuitée parasite étroitement couplée pour téléphone mobile LTE/GSM/UMTS à huit bandes. IEEE Trans. Antennes Propag. 583426–3431 (2010).
Belrhiti, L., Riouch, F., Tribak, A., Terhzaz, J. & Mediavilla Sánchez, Á. Calcul de la distribution SAR dans deux modèles de tête humaine exposés à une antenne imprimée avec alimentation de couplage pour le fonctionnement GSM/UMTS/LTE/WLAN dans le téléphone mobile (2016).
Singh, H. et coll. Antenne dipôle pliée intégrée en métamatériau avec faible DAS pour les applications 4G, 5G et NB-IoT. Électronique dix2612 (2021).
Google Scholar
Singh, H., Sohi, BS & Gupta, A. Conception et évaluation des performances d’une antenne inspirée des métamatériaux pour les applications 4G et 5G. Int. J. Électron. 1081035-1057 (2021).
Google Scholar
Hou, D. et coll. Absorbeur térahertz à large bande accordable utilisant un patch de graphène carré à une seule couche avec une rainure à symétrie de rotation quadruple. Opter. Mater. 109110235 (2020).
Khonina, SN, Degtyarev, SA, Ustinov, AV & Porfirev, AP Metalenses pour la génération de faisceaux vectoriels lissajous avec une densité vectorielle de poynting complexe. Opter. Exprimer 2918634–18645 (2021).
Chew, WC Quelques réflexions sur les matériaux double négatifs. Programme. Électromagn. Rés. 511–26 (2005).
Google Scholar
Dunsmore, JP Manuel de mesures des composants micro-ondes : avec des techniques avancées de VNA (Wiley, 2020).
Google Scholar