We present a spectrum broadening technique to improve the signal-to-noise ratio of spectrum sliced incoherent light sources using the fiber four-wave mixing effect which occurs in a nonlinear loop mirror located at the receiver. The initial transmission channel bandwidth of 0.92 nm was increased to 1.62 nm in the nonlinear loop mirror at the optical receiver, which enhances the signal-to-noise ratio to a desired value. Using this technique, we have demonstrated the transmission of a 2.5 Gb/s NRZ signal with the 0.92 nm bandwidth through a 80 km dispersion-shifted fiber. The measured transmission penalty was less than 0.2 dB at $1{\imes}10^{-10}$ BER.
본 논문에서 5.8GHz의 주파수 대역에서 사용할 수 있는 향상된 커플링 구조와 크기를 줄인 dual-mode microstrip bandpass filter를 설계하였다. 여기서 meander loop resonator를 쓰는 이유는 크기가 작고 방사 손실이 적으며 패턴이 간단하기 때문이다. 또한 이와 비슷한 특성을 갖는 ring, square patch, disk등은 불연속 성분을 가짐으로써 이중모드의 구현이 가능하다. 향상된 형태의 dual-mode microstrip bandpass filter의 변형된 T-shaped meander loop resonator를 소형으로 발전되고. 높은 선택도를 가지는 구조이다. 이 형태의 filter에서 150MHz의 bandwidth을 가지고 5.8GHz주파수를 가지는 구조로 설계하였다.
The closed-loop transfer function of 2-nd order PLL (phase-looked loop)of which loop filter has active-lag 1-st order is found. Considering the three criteria of system performance: the transient response time of the circuit, noise bandwidth by the linear analysis and stability which uses root-locus method, the optimum value of damping factor is 1.0 and the natural frequency which depends upon the signal frequency can be determined after consideration of the trade-off relationship between the transient response time and the noise bandwidth.
This paper, we propose a new phase-locked loop (PLL) system with the controllable output phase, independent from the output frequency, and lock-up time. This PLL system has a dual control loop is described, the inner loop greatly improved VCO characteristic such as faster speed response as well as higher operation bandwidth, to minimize the effect of the VCO noise and the power supply variation and also get better linearity of VCO output. The main loop is the heart of this PLL which greatly improved the output frequency instability due to the external high frequency noise coupling to the input reference frequency also the main loop can control the output phase, independent from the output frequency, and reduce the lock-up time of the step frequency response. The experimental results confirm the validity of the proposed strategy.
배분증폭기의 각 증폭소자에 귀환 루우프를 이용하여 배역폭을 증가시킬 수 있는 방법을 제시한 것이다. 즉, 낮은 주파수 영역에서는 귀환이 걸리지 않고, 높은 주파수에서는 정귀환이 되도록 각 증폭소자에 귀환 루우프를 걸어주면 대역폭이 증가한다. 이 설계방법에서는 각 증폭소자를 단향성으록 간주하고 주기적 구조전송선로이론을 택하였으며, 실제의 컴퓨터 해석은 정확한 결과를 얻기 위하여 K. B. Nicals의 방법을 택하여 4 -포오트 이론으로 수행하였다. 여기서 이론적으로 얻은 결과는 샘플로 택한 FET로서 귀환 루우프가 없을때, 대역폭은 16[GHz] 정도였으나, 귀환 루우프를 걸었을 때는 약 20[GHz] 정도로 중가하였다.
This paper designs a Korea train identification module using a RFID system. Frequency bandwidth transmits and receives messages using the 27.095Mhz and 4.234Mhz in the ISM bandwidth. The mode of the modulation uses a transmission ASK and a receiving FSK. And it uses a reader and transponder using an active transponder. We use the loop antenna which the antenna has the directional.
위성 트랜스폰더는 위성내부에 탑재되는 탑재체이며, 위성의 관제 및 제어를 위해 지상국과의 무선통신을 수행한다. 디지털 트랜스폰더는 기존의 아날로그 트랜스폰더에 비해 재제작이 쉬우며 정확한 성능 예측이 가능하다. 또한 변복조 방식, Data Rate, Loop Bandwidth, Modulation Index 등의 기능이 위성궤도 상에서 변경 가능하며, 많은 아날로그 부품을 디지털로 구현하여 무게 및 부피를 줄일 수 있다. 디지털 트랜스폰더의 핵심기술은 반송파 복원부이며, 반송파 복원부의 성능에 의해 Dynamic Range, 주파수 추적 범위, 주파수 추적 Rate 및 Coherent 등의 성능이 결정된다. 따라서 본 논문에서는 위성용 디지털 트랜스폰더에 적합한 반송파 복원부의 구조를 제안하고 이를 시험 및 검증하였다.
본 논문에서는 일반 루프안테나를 개조한 BLA(Branch Loop Antenna)를 소개하고, 휴대 단말기에 적용될 수 있음을 보인다. 브랜치 소자를 사각형 루프안테나에 추가하고, 길이를 조절하여 낮은 공진 주파수를 얻는다. 공진주파수 2.5GHz를 갖는 단일 루프의 경우, 같은 크기의 BLA로 공진을 900MHz대로 낮춘다. 다중 공진은 BLA의 접속위치와 길이로부터 얻는다. 2중 밴드 BLA에 대한 구현 및 측정으로부터, GSM900밴드에서 75MHz의 -10dB 밴드폭, 평균이득 -3.03~-1.46dBi 및 49.73~71.39% 효율을 얻었고, DCS1900밴드에서 90MHz의 -6dB 밴드폭, 평균이득 -8.14~-2.17dBi 및 15.34~60.62% 효율을 얻었다. 또한 H면 무지향 패턴 특성을 보였다. 이들 특성은 휴대 단말기 안테나로 적용될 수 있는 좋은 특성이다.
본 논문에서는 Inmarsat (International Marine Satellite) mini-m 시스템의 하향 링크 수신기를 위한 timing recovery 루프를 제안한다. Inmarsat mini-m 시스템 규격에서 요구하는 frequency tolerance는 ${\pm}924$ Hz (signal bandwidth: 2.4 kHz) 이며, timing acquisition 시간은 하나의 UW (Unique Word) 신호 구간인 15ms 이기 때문에 주파수 옵셋에 강인하고 UW 신호 구간에서의 빠른 aquisition 이 가능한 루프 설계가 요구된다. 이에 따라 본 논문에서는 주파수 옵셋에 강인하고 빠른 aquisition 이 가능한 timing recovery 루프를 제안하였으며, 제안된 timing recovery 루프는 UW detector와 UW detector에 의해 검출된 UW 신호를 이용한 timing recovery 루프를 연동한 구조이다. UW detector는 주파수 옵셋 환경에서 안정적인 성능을 위해 차동 기반의 noncoherent detector 방식을 적용하였으며, TED (Timing Error Detector) 알고리즘은 기존의 GAD (Gardner Detector) 알고리즘 대신 본 논문에서 제안하는 UW 신호를 이용한 차동 기반의 ELD (Early Late Detector) 알고리즘 적용하였다. 제안된 방식과 기존의 GAD와의 성능 비교를 통해 제안된 방식이 만족스러운 성능과 신뢰성 있는 동작이 가능함을 입증하였다.
The proposed clock generator lowers the operating frequency in a system core though it keeps data bandwidth high because it has a multiphase clocking architecture. Moreover. it has a dual loop which is comprised of an inner analog phase generation loop and outer digital phase control loop. It has both advantages of DLL's wide operating range and DLL's low jitter The proposed design has been demonstrated in terms of the concept and Hspice simulation. All circuits were designed using a 0.25${\mu}{\textrm}{m}$ CMOS process and simulated with 2.5 V power supply.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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