본 연구는 평판형, 그리드형, 특수형상 등의 페라이트 전파흡스체의 흡수능 측정시스템을 구축하는 데에 목적이 있다. 그러나 30MHz와 같이 낮은 주파수에서 흡수능을 측정하느 것은 대단히 곤란 . 이와같은 문제를 해결하기 위하여 평행평판 스 라인을 사용하여 정재파측정법 및 시간영역법을 제안하였으며, 실제 측정시스템을 구성하요 제안한 측정볍으로 그리드형 페라이트 전자파흡수체의 특성을 측정. 평가하였다.특성을 측정. 평가하였다.
최근 저자통신기술의 발달은 인간의 생활을 윤택하게 해주는 반면, 전자파 발생요인의 증가와 함께 심화되고 있는 전자파장해에 대한 대책이 사회적으로 큰 관심을 끌고 있다. 전자파 장해 및 내성 측정을 위한 전파암실용 전파흡수체가을 충분히 만족시키기 위해서는, 주파수 대역이 30 MHz~1,000 MHz에서 20 dB 이상의 전파흡수능이 요구되고 있으며, 앞으로 30 MHz에서 5,000 MHz 이상으로 주파수 대역이 확장될 전망이다. 본 논문에서는 위와 같은 요구조건을 만족하는 페라이트 기둥형 돌기부를 가지는 전파흡수체를 제안하고 이를 등가재료정수법에 의하여 광대역 설계하였다.
International Journal of Aeronautical and Space Sciences
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제18권2호
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pp.215-221
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2017
An electromagnetic (EM) wave absorber reduces the possibility of radar detection by minimizing the radar cross section (RCS) of structures. In this study, a radar absorbing structure (RAS) was applied to the leading edge of a blended wing body aircraft to reduce RCS in X-band (8.2~12.4GHz) radar. The RAS was composed of a periodic pattern resistive sheet with conductive lossy material and glass-fiber/epoxy composite as a spacer. The applied RAS is a multifunctional composite structure which has both electromagnetic (EM) wave absorbing ability and load-bearing ability. A two dimensional unit absorber was designed first in a flat-plate shape, and then the fabricated leading edge structure incorporating the above RAS was investigated, using simulated and free-space measured reflection loss data from the flat-plate absorber. The leading edge was implemented on the aircraft, and its RCS was measured with respect to various azimuth angles in both polarizations (VV and HH). The RCS reduction effect of the RAS was evaluated in comparison with a leading edge of carbon fabric reinforced plastics (CFRP). The designed leading edge structure was examined through static structural analysis for various aircraft load cases to check structural integrity in terms of margin of safety. The mechanical and structural characteristics of CFRP, RAS and CFRP with RAM structures were also discussed in terms of their weight.
전자 및 전파통신기술의 급속한 발전에 따라 인류는 정보통신의 커다란 혜택을 누릴 수 있게 되었다. 그러나 전자파환경은 보다 복잡해지고, 그만큼 제어하가 어려워졌다. 이에 따라 ANSI, FCC, CISPR(국제무선장해규제기구) 등과 같은 국제기구에서는 다양한 전자파환경의 제어 및 대책을 수립해 오고 있다. 본 논문에서는 전파흡수체의 현황과 미래의 스마트 흡수체, 나아가서 방열 기능을 가지는 전파흡수체의 설계 방법을 제안한다. 설계한 전파흡수체는 2 GHz~2.45 GHz에서 20 dB 이상의 흡수능을 발휘하며, 개구의 크기, 간격 및 두께는 각각 6 mm, 9 mm, and 6.5 mm로 하였다. 이 스마트 전파흡수체는 다양한 전자, 통신, 제어, 전파 시스템의 회로 및 부품 보호용 소재로 활용될 수 있을 것으로 보인다.
본 논문에서는 SRR의 자계 공진을 이용한 새로운 이중 대역 메타 물질 구조의 흡수체를 제안하였다. 제안된 메타 물질 구조의 단위 셀은 두 개의 OCSRR과 SRR의 구조로 이루어 졌다. 연구에서는 금속 접지 면을 갖지 않는 구조로 설계하기 위하여 평면 배열된 SRR들은 입사 전자파의 진행 방향과 평행하게 놓여졌다. FR-4 기판 양면에 총 $39{\times}39$개의 단위 셀들의 배열로 이루어진 흡수체 시작품을 제작하고 측정하였다. 제안된 금속 접지판이 없는 구조는 마이크로파 주파수대 흡수체로 응용이 가능함을 보였다.
본 연구에서는 페라이트 입자크기와 시편의 제작온도가 Sheet형 전파홉수체의 전파홉수능에 미치는 영향을 조사한 것으로 분쇄 전 초투자율이 2,500과 10,000인 폐 처리된 MnZn ferrite를 이용하여 휴대전화용 전파홉수체를 제작하고 그 전파흡수능을 조사하였다. 페라이트 입자크기가 증가함에 따라 휴대전화촌 주파수인 1.8 ㎓에서 전파흡수능이 증가하였으며, 시편제작 온도가 증가함에 따라 역시 전파흡수능이 향상되었다. 본 연구에서는 주파수 1.8 ㎓에서 3.8 ㏈의 우수한 홉수능을 나타내는 두께 1 mm인 전파흡수능이 매우 우수하면서도 두께가 얇은 전파흡수체를 개발하였다.
FeNi alloy nanofibers have been prepared by an electrospinning process followed by air-calcination and H2 reduction to develop electromagnetic (EM) wave absorbers in the giga-hertz (GHz) frequency range. The thermal behavior and phase and morphology evolution in the synthetic processes were systematically investigated. Through the heat treatments of calcination and H2 reduction, as-spun PVP/FeNi precursor nanofiber has been stepwise transformed into nickel iron oxide and FeNi phases but the fibrous shape was maintained perfectly. The FeNi alloy nanofiber had the high aspect ratio and the average diameter of approximately 190 nm and primarily composed of FeNi nanocrystals with an average diameter of ~60 nm. The FeNi alloy nanofibers could be used for excellent EM wave absorbing materials in the GHz frequency range because the power loss of the FeNi nanofibers increased up to 20 GHz without a degradation and exhibited the superior EM wave absorption properties compared to commercial FeNi nanoparticles.
폐 처리된 Ba 페라이트를 사용하여 GHz 대역용 전파흡수체를 개발하였다. 도전 손실재인 카본의 첨가에 따른 전파흡수능의 변화와 시편 제작시 제작온도 변화에 따른 전파흡수능의 변화를 조사하였다. 이와 같은 실험을 통하여 GHz 대역용 Ba 페라이트 전파흡수체를 개발하는데 있어 카본의 첨가가 매우 유효함을 알았으며, 시편의 제작온도 또한 우수한 전파흡수체를 개발하는데 있어 반드시 고려되어야 함을 밝혔다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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