DOI QR코드

DOI QR Code

Precise Measurements of Waveguide Scattering Parameters in G-Band

G-Band 도파관 산란 계수 정밀 측정

  • Kang, Jin-Seob (Center for Electromagnetic Wave, Division of Physical Metrology, Korea Research Institute of Standards and Science(KRISS)) ;
  • Kim, Jeong-Hwan (Center for Electromagnetic Wave, Division of Physical Metrology, Korea Research Institute of Standards and Science(KRISS)) ;
  • Cho, Chihyun (Center for Electromagnetic Wave, Division of Physical Metrology, Korea Research Institute of Standards and Science(KRISS)) ;
  • Kim, Dae-Chan (Center for Electromagnetic Wave, Division of Physical Metrology, Korea Research Institute of Standards and Science(KRISS))
  • 강진섭 (한국표준과학연구원 기반표준본부 전자파센터) ;
  • 김정환 (한국표준과학연구원 기반표준본부 전자파센터) ;
  • 조치현 (한국표준과학연구원 기반표준본부 전자파센터) ;
  • 김대찬 (한국표준과학연구원 기반표준본부 전자파센터)
  • Received : 2013.05.24
  • Accepted : 2013.09.10
  • Published : 2013.09.30

Abstract

This paper discusses difficulties in precise measurements of the scattering parameters in (sub-)millimeter-wave range and tips for more accurate measurements, and provides measurement examples in the G-band(140~220 GHz). First, one investigates the differences in operating principles of scattering parameters measurement systems used in microwave and (sub-)millimeter-wave ranges and describes tips for better operation of the (sub-)millimeter-wave scattering parameters measurement system. In addition, one describes tips for better transmission properties and connection repeatability of waveguides and a precise measurement method for devices with small reflection coefficients.

본 논문에서는 (서브)밀리미터파 대역에서 산란 계수 정밀 측정이 어려운 요인 및 보다 정확한 측정을 하기 위한 방안을 기술하였으며, G-band(140~220 GHz)에서의 측정 사례를 제시하였다. 우선 마이크로파 대역과 (서브)밀리미터파 대역에서 사용되는 산란 계수 측정시스템(벡터회로망 분석기)의 동작 원리에 대한 차이점을 파악하고, (서브)밀리미터파 대역 산란 계수 측정시스템을 보다 잘 운영하기 위한 방안을 기술하였다. 그리고 더 좋은 도파관 전송 특성 및 연결 반복도를 얻기 위한 방안과 반사 계수 크기가 작은 피측정기를 정밀 측정하기 위한 방안을 기술하였다.

Keywords

References

  1. S. Priebe, D. M. Britz, M. Jacob, S. Sarkozy, K. M. K. H. Leong, J. E. Logan, B. S. Gorospe, and T. Kurner, "Interference investigations of active communications and passive earth exploration services in the THz frequency range", IEEE Trans. THz Sci. Technol., vol. 2, no. 5, pp. 525-537, Sep. 2012. https://doi.org/10.1109/TTHZ.2012.2208191
  2. A. Tang, M. F. Chang, "Inter-modulated regenerative CMOS receivers operating at 349 and 495 GHz for THz imaging applications", IEEE Trans. THz Sci. Technol., vol. 3, no. 2, pp. 134-140, Mar. 2013. https://doi.org/10.1109/TTHZ.2012.2225619
  3. A. Karttunen, J. Ala-Laurinaho, M. Vaaja, T. Koskinen, J. Hakli, A. Lonnqvist, J. Mallat, A. Tamminen, V. Viikari, and A. V. Raisanen, "Antenna tests with a hologram-based CATR at 650 GHz", IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 57, no. 3, pp. 711- 720, Mar. 2009. https://doi.org/10.1109/TAP.2009.2013428
  4. Y. Fujii, A. Gonzalez, M. Kroug, K. Kaneko, A. Miyachi, T. Yokoshima, K. Kuroiwa, H. Ogawa, K. Makise, Z. Wang, and Y. Uzawa, "The first six ALMA band 10 receivers", IEEE Trans. THz Sci. Technol., vol. 3, no. 1, pp. 39-49, Jan. 2013. https://doi.org/10.1109/TTHZ.2012.2236147
  5. Making Connections Beyond 110 GHz, Microwave Journal, pp. 22-42, Feb. 2013.
  6. 강진섭, 김기채, "밀리미터파 대역 산란 계수 및 안테나 특성에 대한 측정 기술 개발과 연구 동향", 한국전자파학회지 전자파기술, 24(3), pp. 12-21, 2013년 5월.
  7. IEEE P1785 Working Group: "Waveguides for millimeter and sub-millimeter waveguides", http://grouper. ieee.org/groups/1785.
  8. D. F. Williams, "500-750 GHz rectangular-waveguide vector-network-analyzer calibrations", IEEE Trans. THz Sci. Technol., vol. 1, no. 2, pp. 364-377, Nov. 2011. https://doi.org/10.1109/TTHZ.2011.2127370
  9. G. F. Engen, C. A. Hoer, "Thru-Reflect-Line: an improved technique for calibrating the dual six-port automatic network analyzer", IEEE Trans. Microwave Theory and Tech., vol. MTT-27, no. 12, pp. 987-993, Dec. 1979.