• 제목/요약/키워드: W-Band

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PCB를 이용한 T-DMB(Band III)/DAB(L-Band)/Wibro 삼중 대역 안테나 (Triple-band Antenna Using PCB for T-DMB(Band III)/DAB(L-Band)/WiBro)

  • 홍용의;이치우;김기호;양묘근;성원모
    • 한국전자파학회논문지
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    • 제18권2호
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    • pp.227-232
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    • 2007
  • 본 논문에서는 이동용 인터넷 및 방송에 사용되는 주파수 대역의 송수신이 가능한 삼중 대역 안테나를 제안하였다. 이동용 방송으로 T-DMB(Band-III), DAB(L-Band) 그리고 이동용 인터넷으로 Wibro를 선택하였다. 제안된 안테나의 크기는 $10{\times}74{\times}0.6[mm^3]$으로 T-DMB 안테나의 1/4 파장의 길이가400 mm임을 비추어 볼 때 1/20 파장의 길이로 약 81.5%가 소형화가 되었다. 제작된 안테나는 T-DMB 대역에서 협대역이지만 수신 환경을 고려해 볼 때 현재 방송 서비스 중인 8 채널($180{\sim}186$ MHz)와 12 채널($206{\sim}210$ MHz)에서 충분히 수신 가능하다. 또한 이상적인 다이폴 안테나와 비교했을 때 DAB와 Wibro 대역에서는 동등한 특성을 갖는다.

랜덤 포레스트를 이용한 W-대역의 경로손실 분석 (Path loss analysis of W-band using random forest)

  • 조연기;김기철;박주만;최증원;조한신
    • 전기전자학회논문지
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    • 제26권1호
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    • pp.89-94
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    • 2022
  • W-대역(75-110GHz)은 기존 5G 대역에 비해 최소 10배 이상의 대역폭 활용이 가능한 대역이다. 따라서 가상 및 증강 현실과 같이 빠른 속도와 저지연이 요구되는 미래 이동통신에 적합한 대역 중 하나이다. 그러나 파장이 짧아 높은 경로손실을 가지며, 대기환경에도 매우 민감한 특성을 가진다. 따라서 향후 W-대역 통신 시스템 개발을 위해서는, 채널 환경에 따른 경로손실의 특성을 분석할 필요가 있다. 본 논문에서는 W-대역 경로손실의 특성을 분석하기 위해 랜덤 포레스트 기법을 이용, 다양한 채널 환경 파라미터에 따른 경로손실 데이터를 통해 거리 구간에 따른 채널 파라미터의 영향성을 분석하였다. 시뮬레이션 결과, 근거리에서의 경로손실은 거리가 가장 높은 영향성을 가지며, 채널 환경 요소는 거의 무시된다. 그러나 거리 구간이 길어질수록 거리의 영향성이 감소하는 동시에 클러터와 강우량의 영향성이 증가하였다.

A D-Band Integrated Signal Source Based on SiGe 0.18μm BiCMOS Technology

  • Jung, Seungyoon;Yun, Jongwon;Rieh, Jae-Sung
    • Journal of electromagnetic engineering and science
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    • 제15권4호
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    • pp.232-238
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    • 2015
  • This work describes the development of a D-band (110-170 GHz) signal source based on a SiGe BiCMOS technology. This D-band signal source consists of a V-band (50-75 GHz) oscillator, a V-band amplifier, and a D-band frequency doubler. The V-band signal from the oscillator is amplified for power boost, and then the frequency is doubled for D-band signal generation. The V-band oscillator showed an output power of 2.7 dBm at 67.3 GHz. Including a buffer stage, it had a DC power consumption of 145 mW. The peak gain of the V-band amplifier was 10.9 dB, which was achieved at 64.0 GHz and consumed 110 mW of DC power. The active frequency doubler consumed 60 mW for D-band signal generation. The integrated D-band source exhibited a measured output oscillation frequency of 133.2 GHz with an output power of 3.1 dBm and a phase noise of -107.2 dBc/Hz at 10 MHz offset. The chip size is $900{\times}1,890{\mu}m^2$, including RF and DC pads.

표적감지 신관센서용 W-대역 카세그레인 안테나 (A W-band Cassegrain Antenna of the Target Detecting Fuze Sensor)

  • 정명숙;엄원영;김완주
    • 한국군사과학기술학회지
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    • 제9권3호
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    • pp.101-108
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    • 2006
  • This paper describes the design, fabrication, and measured results of a W-band Cassegrain antenna suitable for the target detecting fuze sensor. The Cassegrain antenna is designed using MATLAB and MWS of CST. We use the multi-mode horn antenna as a feeder. The measurement results are as follows: The gain is about 41dB; SLL is 17.7dB; 3dB beamwidth is about $1.51^{\circ}$ in E-plane and $1.45^{\circ}$ in H-plane. The magnitude of leakage signals is about 43.5mVpp when the fabricated antenna and the transceiver of the fuze sensor ire combined. As a result, the designed W-band Cassegrain antenna could be quite applicable to the target detecting fuze sensor.

DGS를 갖는 Wi-Fi 6E 대역을 위한 삼중대역 WLAN 안테나 설계 및 제작 (Design and fAbrication of Triple Band WLAN Antenna Applicable to Wi-Fi 6E Band with DGS)

  • 박상욱;변기영;윤중한
    • 한국전자통신학회논문지
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    • 제19권2호
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    • pp.345-354
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    • 2024
  • 본 논문에서는 WLAN 시스템에 활용 할수 있도록 DGS를 적용하여 삼중대역 안테나를 제안하였다. 제안된 안테나는 두 개의 스트립 선로와 접지면에 세 개의 영역을 삽입하여 요구하는 주파수 대역과 반사손실 특성을 얻었다. 제안된 안테나는 22.0 mm(W) × 54.9 mm(L1)의 크기와 두께(h) 1.6 mm, 그리고 비유전율이 4.4인 FR-4 기판 위에 22 mm(W6+W4+W5) × 43 mm(L1+L2+L3+L5)의 크기로 설계되었다. 제작 및 측정결과로부터, -10dB 기준으로 900 MHz 900 MHz 대역에서 108 MHz (0.908~1.016 GHz), 2.4 GHz 대역에서 360 MHz (2.276~2.636 GHz), 그리고 5.0/6.0 GHz 대역에서 2,484 MHz (4.904~7.388 GHz)의 대역폭을 얻었다. 또한 요구되는 주파수 삼중대역에서 이득과 방사패턴 특성을 측정하여 나타내었다.

W 대역 영상라디오미터 시스템 개발 (Development of an Imaging Radiometer System at W-band)

  • 정민규
    • 한국군사과학기술학회지
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    • 제13권6호
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    • pp.1133-1138
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    • 2010
  • We have developed an imaging radiometer system at W-band. The system consists of lens, reflector, 30-ch receiver array, scanner, and signal processor. One receiver consists of a dielectric rod antenna, a balun, LNA(low noise amplifier) and a detector. The system configuration requirements are described. Finally, we represent radiometer images to obtain through clouds, smoke, dust, and other obstructions which render visible and IR systems ineffective.

PCS 대역과 W-CDMA 대역 겸용 광대역 이중 편파 안테나 설계 및 구현 (Design and Implementation of Dual-Polarized Broadband Antenna for PCS Band and W-CDMA Band)

  • 이원희;장영철
    • 한국전자파학회논문지
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    • 제19권10호
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    • pp.1129-1136
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    • 2008
  • 본 논문에서는 PCS 대역과 W-CDMA 대역 겸용 광대역 이중 편파 안테나의 설계 및 구현을 위해 L자 형태의 급전과 원형 단일 마이크로스트립 패치 안테나를 제안하였다. 안테나의 특성 해석을 위해 상용 고주파 시뮬레이션 툴인 HFSS를 이용하였다. 설계된 안테나는 제작하여 HP8753D 네트웍 분석기에 의해 측정되었다. 설계된 측정된 임피던스 대역폭은 560 MHz(VSWR<1.5), 평균 이득은 6.56 dBi로 측정되었다. 두 개의 포트 사이의 격리도 특성은 최소 -14 dB에서 최대 -40 dB로 측정되었다. 이와 같은 결과로 제안된 안테나는 이동 통신 응용 및 중계기 안테나로 적합하다고 판단된다.

0.1-μm GaAs pHEMT 공정을 이용한 높은 변환이득을 가지는 W-대역 캐스코드 혼합기 설계 (Design of W-band Cascode Mixer with High Conversion Gain using 0.1-μm GaAs pHEMT Process)

  • 최원석;김형진;김완식;김종필;정진호
    • 한국인터넷방송통신학회논문지
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    • 제18권6호
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    • pp.127-132
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    • 2018
  • 본 논문에서는 W-대역에서 동작하는 고이득 캐스코드 혼합기를 설계 및 제작하였다. W-대역과 같이 높은 주파수 대역에서는 소자의 성능저하로 인해 혼합기의 변환손실이 커지게 된다. 이는 송수신단 구성 시 RF 버퍼 증폭기와 같은 추가적인 이득을 줄 수 있는 회로의 추가로 이어지고 이는 시스템 전체의 선형성 및 안정성에 영향을 미친다. 따라서 혼합기 설계 시 변환이득을 최대화하는 설계가 필요하다. 본 논문에서는 혼합기의 변환이득을 최대화하는 것에 초점을 두고 높은 변환이득을 얻기 위해 혼합기의 바이어스를 최적화하였고, 로드-풀 시뮬레이션을 이용하여 출력 정합회로를 최적화하였다. 설계된 회로는 $0.1-{\mu}m$ GaAs pHEMT 공정을 이용하여 제작하였고, 측정을 통해 성능을 검증하였다. 제작된 회로는 W-대역에서 -4.7 dB의 최대 변환이득과 2.5 dBm의 입력 1-dB 감쇄 전력이 측정되었다.

W대역 자율주행 레이다용 MIMO 안테나 설계 및 빔 패턴 검증 방법 (MIMO Antenna Design and Beam Pattern Verification for W-band Autonomous Driving Radar)

  • 이창현;최준혁;이미림;박신명;백승열
    • 한국인터넷방송통신학회논문지
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    • 제23권5호
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    • pp.123-129
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    • 2023
  • MIMO 안테나는 오래 전부터 다양한 연구가 활발하게 수행되어온 분야로 그 설계 개념이 보편적으로 잘 알려져 있다. 하지만 최근 주목받고 있는 자율주행 레이더용 MIMO 안테나는 기존의 일반적인 MIMO 안테나들과 다르게 밀리미터파 대역인 W대역을 사용할 뿐만 아니라 자율주행 레이다의 성능을 만족하기 위한 새로운 설계 조건들을 충족시켜야 한다. 따라서 자율주행 레이다용 MIMO 안테나의 설계와 빔 패턴 검증은 기존과 다른 새로운 접근을 필요로 한다. 본 논문에서는 W대역 자율주행 레이다의 설계 조건들을 만족하는 MIMO 안테나를 설계하며, 그 설계 과정을 소개하고, 자율주행 레이다에 결합된 W대역 MIMO 안테나의 빔 패턴 검증 방법을 제안한다.