Recently, analyzing system is studying for applying to biomedical engineering field, actively. Micro fluidics control system has been manufactured using LIGA (Lithographie Galvanoformung und Abformung), Etching, Lithography and Laser etc. However, it is difficult that above-mentioned methods are applied to fabrication of precision mold master efficiently because of long processing time and rising cost of equipments. Therefore, in this study, micro EDM and micro WEDG system were developed to analyze machining characteristics with tool wear, surface roughness and process time. Then, optimal machining conditions could be obtained from the results of analysis. As the results, mold master of staggered herringbone mixer which has a high mixing efficiency, one of passive mixer of Lab-on-a-chip, could be fabricated from micro pattern(< 50um) using micro EDM successfully.
본 논문에서는 LC 필터 기술을 기반으로 하는 광대역 주파수 이중 하향변환기(Frequency Double Down-Converter)를 설계 및 제작하였다. 설계한 이중 하향변환기는 저잡음 증폭기, 혼합기, IF 증폭기, LC 필터 등으로 구성되며, DC-Block 커패시터와 RF-Bypass 커패시터로 구성된다. 설계 시에 기존 변환기의 능동소자를 수동소자로 구현하였으며 이에 따라 전력감소 및 저가의 비용을 실현할 수 있었다. 측정 결과, 제작한 주파수 이중 하향변환기는 중심 주파수 63MHz 에서 대역폭 100MHz (13~113MHz)인 광대역을 실현하였으며, 이득은 약 40dB 임을 확인하였다.
본 연구에서는 능동 더블 밸런스 혼합기를 사용하기 때문에 이득을 높일 수 있지만 IIP3가 낮은 수신 시스템 I과 이득이 낮고 IIP3가 높은 수동 더블 밸런스 혼합기와 낮은 이득을 높이기 위한 중간 주파 증폭기로 구성된 수신 시스템II을 구성하여 수신 파라미터를 시험한 결과, 수신 시스템 I의 전체 잡음지수는 6.4382 dB이고 이득은 53.5dB, 제 3고조파 차단점은 -6.6352dB m이었다. 또한 수신 시스템II에서 전체 잡음지수는 9.70672dB이고 이득은 41dB, 제 3고조파 차단점은 3.66729dB m이었다.
본 논문에서는 텔레비전 유휴 주파수 대역(470 MHz ~ 698 MHz)에서 적용 가능한 우수한 수신감도와 높은 선형 특성을 동시에 확보할 수 있는 RF 수신기 구조와 회로 구조를 제안하였다. 제안하는 RF 수신기는 $0.13-{\mu}m$ CMOS 공정으로 설계되었으며, 저잡음 증폭기, 고주파 대역 통과 필터, 고주파 증폭기, 수동 하향 주파수 변환기, 그리고 기저 대역 통과 필터로 구성되어 있다. 높은 수신감도를 얻기 위해 저잡음 증폭기와 고주파 증폭기를 적용하였으며, 인접 채널에 위치하는 인터피어러를 고주파 대역에서 필터링하기 위해 MOS 스위치와 커패시터를 이용한 고주파 대역 통과 필터와 수동 하향 주파수 변환기를 동시에 사용하였다. 제안된 4차 저역통과 필터는 공통-게이트 증폭기에 기존의 바이쿼드 셀을 적용하여 -24dB/oct 필터링 특성을 얻었다. 모의 실험결과로부터 설계된 RF 수신기는 56 dB의 전압이득, 2 dB 이하의 잡음 지수, -2.3 dBm의 IIP3 (out-of-channel) 성능을 제공하며, 1.5 V 전원으로부터 37 mA를 소모 한다.
본 논문에서는 표면 MEMS 기술을 이용하여 제작된 $180^{\circ}$ 하이브리드 결합기가 집적된 60 GHz 대역의 단일평형 혼합기를 설계$\cdot$제작하였다. 혼합기에 사용된 $180^{\circ}$ 하이브리드 결합기는 substrate에 의한 dielectric loss를 최소화하기 위하여 polyimide dielectric을 지지대로 사용하여 신호선이 공기 중에 떠 있는 형태의 마이크로스트립 라인을 이용하여 설계하였으며, 이때 지지대의 높이는 $10{\mu}m$이고 면적은 $20{\mu}m{\times}20{\mu}m$을 사용하였다. 제작된 혼합기 의 측정 결과, LO 주파수가 58 GHz에서 LO power가 7.2 dBm 57 GHz에서 RF power가 -15 dBm 일 때, 15.5 dB의 변환 손실과 -40 dB의 RF-LO isolation 특성을 얻었다. 본 논문에서 제안된 혼합기는 RF MEMS 수동 소자를 MMIC와 집적화 함으로써 칩 성능의 감소 없이 크기를 줄일 수 있다는 장점을 가지고 있다.
송신 시스템과 수신 시스템에 동일한 주파수를 사용하는 pulse-modulated 방식의 RFID (Radio Frequency IDentification) 시스템에서 송신 시스템과 수신 시스템 사이의 isolation특성은 중요한 문제점이다. 제안된 방법은 송신 시스템에 스위치와 믹서 오실레이터를 사용하여 RFID 시스템의 송신 시스템과 수신 시스템 사이의 isolation 특성을 개선하였다. 제안된 시스템은 송신 시스템에서 up-convert된 출력 신호와 수신 신호의 주파수를 다르게 하여 isolation 특성을 개선한 것이다. 이 방법을 사용하여 20 dB의 isolation 특성 개선 효과를 얻었다.
Mixing in Y-channel micro mixer is analyzed through computational fluid dynamics. In the case of passive mixing, we investigate the effect of geometric parameters on the mixing efficiency, such as shape of throttling geometry and angle between two inlets. Mixing performance improves as two fluids join not just horizontally but both vertically and horizontally, and it also improves when channel follows throttling shapes. A numerical results substantiate the highly efficient mixing performance. It is highly beneficial to fabrication process since the proposed throttling geometry is simple, but allows high mixing ratio.
In this research, we developed new PDMS-glass based microbiochip consisted of the micromixer and microreactor for DNA ligation. The micromixer was composed of a straight channel integrated with nozzles and pillars, and the microreactor was composed of a serpentine channel. We coated the PDMS chip surface with the 0.25wt.% PVP solution to prevent the bubble generation which was caused by the hydrophobicity of the PDMS. The new micomixer was passive type and the mixing was enhanced by a convective diffusion using the nozzle and pillar. The 10.33mm long micromixer showed the good mixing efficiency of 87.7% at 500 l/min flow rate. We could perform the DNA ligation successfully in the microbiochip, and the ligation time was shortened from 4 hours in conventional laboratory method to 5 min in the microbiochip.
본 논문에서는 개인휴대통신(PCS)의 최소 규격인 J-STD-018을 기준으로, 높은 이득과 낮은 제 3고조파 차단점을 갖는 수동 더블 밸런스 혼합기와 중간 주파 증폭기로 구성된 수신 시스템을 구성하여 수신 파라미터를 시뮬레이션 결과, 수신감도 규격의 파라미터인 잡음지수는 $E_b/N_t=6$일 때 6.746dB이고 상호변조 스퓨리어스 응답 감쇄 규격의 파라미터인 3차 고조파 차단점은 -11.358dBm이었다.
Currently, graphene is a topic of very active research in fields from science to potential applications. For various radio-frequency (RF) circuit applications including low-noise amplifiers, the unique ambipolar nature of graphene field-effect transistors can be utilized for high-performance frequency multipliers, mixers and high-speed radiometers. Potential integration of graphene on Silicon substrates with complementary metal-oxide-semiconductor compatibility would also benefit future RF systems. The future success of the RF circuit applications depends on vertical and lateral scaling of graphene metal-oxide-semiconductor field-effect transistors to minimize parasitics and improve gate modulation efficiency in the channel. In this paper, we highlight recent progress in graphene materials, devices, and circuits for RF applications. For passive RF applications, we show its transparent electromagnetic shielding in Ku-band and transparent antenna, where its success depends on quality of materials. We also attempt to discuss future applications and challenges of graphene.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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