그림 2. 수돗물의 온도에 따른 유전율과 tanδ Fig. 2. Permittivity and loss tangent of changed tap water temperature.
그림 3. Molybdate 농도에 따른 혼합물의 유전율과 Fig. 3. Permittivity and loss tangent of changed molybdate’s concentration.
그림 4. 혼합물의 온도에 따른 유전율과 tanδ Fig. 4. Permittivity and tanδ of changed molybdate mixture temperature.
그림 5. Water-load의 초기 디자인 모델 Fig. 5. Early design of water-load.
그림 6. 초창기 모델의 시뮬레이션 결과 Fig. 6. Simulation results of early design.
그림 7. Water-cooled RF load의 CAD 도면 Fig. 7. CAD layout of water-cooled RF load.
그림 8. 오링의 유무에 따른 water-load의 S11 Fig. 8. S11 of water-load with/without O-ring.
그림 9. 실제 제작된 수냉식 RF load Fig. 9. Manufactured water-cooled RF load.
그림 10. 제작된 수냉식 RF load의 S11 Fig. 10. S11 of manufactured water-cooled RF load.
그림 11. Transformer 길이 변화에 따른 수냉식 RF load의 반사계수 특성 Fig. 11. S11 of water-load based on change of length of transformer.
그림 12. 혼합물과 수돗물을 넣었을 때의 특성 비교 그래프 Fig. 12. Comparison of the characteristics of a mixture and tap water.
그림 1. (a) 측정 배치도, (b) 등가 회로 Fig. 1. (a) The layout of probe measurement, (b) equivalent circuit.
표 1. 4개의 기준 물질 및 물질의 유전율 Table 1. 4 reference materials and permittivity.
표 2. Gauss Seidel 기법을 이용하여 구한 미지수 값 Table 2. Coefficients obtained from Gauss Seidel technique.
References
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