다음으로, 사용하고 있는 재료들을 고려하라. 만약 재료가 좋다면, 안테나도 좋을 것이다. 이는 더 민감한 재료를 가지고 있으며 5미터의 케이블을 장착해 범위 손실을 줄이는 최고의 제품이다. 또한 PCB 상에서 안테나를 위치시켜 최상의 결과를 얻도록 고려해야 한다.
868MHz용 여러 종류의 PCB 안테나가 있다. 알려진 유형 중에는 모노폴, 루프, 그리고 역-F 안테나 등이 있다. 각각의 유형은 장점과 단점이 있으므로, 필요에 맞는 최적의 선택을 하기 위해 알아야 할 모든 정보가 여기 있다.
868MHz 모듈 내부에 단극 안테나가 있는 것은 우연이 아닙니다. 그들은 비교적 쉽게 생산할 수 있습니다. 하지만 혼잡한 지역에서 항상 최적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 루프 안테나는 일부 상황에서 더 효과적일 수 있지만, 설계하고 제작하기가 더 복잡할 수 있습니다.
868MHz로 작동하는 제품에서 PCB 안테나를 통합하는 것은 쉽지 않지만, 이를 해결할 수 있는 옵션이 있습니다! 문제는 PCB의 다른 구성 요소들이 방해를 일으킬 수 있다는 것입니다. 안테나 성능을 유지하기 위해 간섭을 피하도록 가능한 한 가까운 물체를 피하고, 간섭 원으로부터 멀리 떨어진 위치에 안테나를 설치해야 합니다.

또 다른 문제는 안테나가 장치와 매우 잘 맞춰져야 한다는 것입니다. 그러나 매칭이 좋지 않으면 신호 강도와 전송 거리가 감소할 수 있습니다. 최적의 성능을 위해 안테나를 세밀하게 조정하는 것이 중요합니다. 세부적인 매칭 작업을 통해 이러한 매칭 부품이 성능을 향상시킬 수 있습니다.

868MHz에서 작동하는 PCB 안테나를 더 효율적으로 만들기 위한 새로운 접근 방법이 있을 수 있습니다. 연구자들을 흥분시키는 아이디어 중 하나는 메타물질의 사용입니다. 이는 신호의 움직임을 조작할 수 있도록 설계된 엔지니어링된 재료입니다. 안테나 레이아웃에 메타물질을 도입하면 추가적인 이득과 범위를 얻을 수 있습니다.

다른 새로운 개념은 프랙탈 안테나를 사용하는 것이다. 이러한 안테나는 다양한 주파수에서 잘 작동하기 위해 반복적인 패턴에 의존한다. 프랙탈 설계는 또한 PCB 안테나의 효율성을 높이고 더 넓은 범위의 신호 성능을 개선하는 데 사용될 수 있다.