테라헤르츠파는 0.1~10THz 대역의 미개발 주파수 자원으로 전자기파 스펙트럼에서 적외선과 밀리미터파의 중간 영역에 위치한다. 전파의 투과성과 광파의 직진성을 동시에 가지고 있어 독특한 물리적 특성을 보유한 테라헤르츠파는 THz 소자, 분광, 영상 기술 등의 기초 과학과 의공학, 보안, 환경/우주, 정보통신 등의 응용 과학 분야에서 이미 그 중요성이 검증되어 향후 폭넓은 산업 응용으로 다양한 분야에서 새로운 형태의 시장이 형성될 것으로 기대된다. 이러한 테라헤르츠파 기술의 사회, 경제적 파급력을 극대화하기 위해서는 테라헤르츠 대역 소자의 특성을 향상시키고, 크기와 가격을 낮추는 것이 매우 중요하다. 본고에서는 크기와 가격을 낮출 수 있는 포토닉스 기반의 테라헤르츠 가변형 연속파 신호원 및 검출기 기술과 이를 기반으로 구현 가능한 응용 기술 동향에 대하여 기술하였다.
LTCC 시스템은 가격이 저렴하고 공정이 안정적이고 전기적 특성에서도 손실값이 작은점등의 많은 장점을 가지고 있다. 그러나 일단 제작된 소자들에 대해서는 튜닝 작업이 어려운 단점이 있다. 이때문에 수 GHz이상의 고주파수 대역에서 내장형 소자에 대한 정확한 평가 및 특성 예측을 필요로 하게 된다. 본 연구에서는 고주파수 대역에서 내장형 소자들을 정확하게 측정할 수 있는 방법을 고찰하였는데 이 과정에서 여러 형태의 측정 지그를 비교 검토하여 최적화하였다.
오랫동안 미개척 주파수 대역이었던 테라헤르츠 대역은 소자 및 시스템 기술 연구성과의 축적과 기술 성숙 과정을 거쳐, 최근 다수의 상용화 시스템이 출시되는 등 산업 분야에의 응용이 확산되었다. 특히, 투과 이미징이 가능한 테라헤르츠 이미징 시스템은 산업 분야에서 비접촉 비파괴 품질검사 분야 등에 많은 응용이 기대되고 있다. 이밖에 분광 기술에 기반을 둔 막 두께 측정 시스템, 초고속 통신 시스템 등도 향후 중요한 테라헤르츠 기술 응용 분야로 여겨지고 있다. 본고에서는 테라헤르츠 응용 기술에 관한 최근의 연구 동향을 간략히 살펴보고, 한국전자통신연구원 전파위성연구본부 테라헤르츠 창의원천연구실에서 주력해 온 포토닉스 기반 테라헤르츠 소자 및 시스템에 관해 상세히 소개한다.
본청문에서는 후리에 변환을 이용하여 단봉형복, 동조형형, Foster-Seely 형 및 Ratio 변별기의 동적해석을 하였다. 변별기의 출력파형의 디스토오숀과 FM 입력신호정수 및 변별기회로정수와의 제관계를 명시하였다. 복동조형, Foster-Seely 및 Ratio 형변별기에는 우수고조파는 존재하지 않으며 단봉형변별기에는 우수 및 기수고조파가 존재한다. 복동조형 변별기가 변별할 수 있는 주파수대역은 단봉형변별기의 주파수대역보다 10배이상 넓으며 Foster-Seely 및 Ratio 변별기의 것의 약 2배이다.
본 논문에서는 반무반사실내에서 반사체와 시간영역 측정을 이용한 반사파의 효과적인 억제 기술을 제안하고 있다. 제안한 기법을 이용하여 측정 영역상에 전기장의 균일도를 향상시켜 완전 무반사실과 유사한 안테나 측정환경을 구현할 수 있었다. 구현한 측정환경의 성능은 측정을 통하여 검증하였으며 소형 VHF대역 안테나 측정에 사용 가능할 것으로 판단된다.
본 논문에서는 재난 통신 및 네트워크 기술 그리고 앞으로의 발전 방향에 대해서 소개 하고자 한다. 제 1장에서는 주요 공공재난안전통신 기술들을 소개한다. 특히 동적 그룹통신기술(Push-To-Talk), 망 복구 및 생존성 향상 기술, 긴급호 구현 기술을 소개하며 또한 재난통신기술 표준화 필요성에 대해서 간단히 설명한다. 제 2장에서는 국내외 재난통신기술 동향을 살펴본다. 특히 미국, 유럽, 아시아에서 사용하는 주파수 대역 및 협대역 및 준광대역 주파수 공용 무선통신 기술인 TETRA(Terrestrial Trunked Radio), iDEN(Integrated Digital Enhanced Network) 및 APCO-P25(Association of Public Safety Communications Officials - Project 25)에 대해서 다룬다. 제 3장에서는 재난대비 미래 광대역 통신체계에 대해서 설명하며 마지막으로 제 4장에서는 본 논문의 결론을 맺는다.
최근 유기태양전지 분야의 큰 진보는 비풀러렌 전자수용체 소재의 등장에 의해 달성되었다. 비풀러렌 기반 유기광활성층은 기존 풀러렌 기반 소자의 내재적 한계로 지적되던 높은 에너지 손실을 극복하고 동시에 소재의 흡광대역 확장을 통한 광전류밀도 증가로 유기태양전지 성능을 지속적으로 개선하고 있다. 더불어 비풀러렌 소재는 화학 구조의 개질 용이성으로 밴드갭 자유 제어가 가능하므로, 광활성층의 흡광 대역을 정밀하게 제어하면 반투명 태양전지, 실내 저조도 태양전지, 파장선택적 광검출기, 소재융합형 소자 등 다양한 광전자소자 응용이 가능하여 주목받고 있다. 본 기고문에서는 유기태양전지 광활성층에 활용되는 비풀러렌 소재의 최신 연구 동향과 전망을 다루고자 한다.
In This paper, a novel broadband monopole antenna is investigated experimentally. Our broadband monopole antenna yields the largest bandwidth from 1.72 ∼ 2.2 GHz ( 24.2 % ) for VSWR<1.2 So, this antenna can be designed to extend enough the coverage of dual band(PCS+IMT-2000). The measurements and computations are confirmed to operating of the our broadband antenna, whose electrical characteristics have an attractive feature as handset communication applications.
Decoupling capacitor는 Power Plane의 특정 주파수 대역에서 Anti-resonance가 발생, 전력 전달에 저해가 될 시에 부착되어 원활한 전력전달을 하기위한 도구로 많이 사용되어 왔다. 하지만 De-cap(Decoupling capacitor)을 어느 위치에 어떤 용량으로 부착하여야 하는지 문제점이 제기되고 이를 해결하기 위해 무작정 설치하여 보는 번거로움이 있었다. 본 문에서는 De-cap의 적절한 사용법에 대한 방법과 Q-factor의 적용법을 제시한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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