본 논문에서는 K-band 위성방송다점분배서비스(SMDS)용 하향변환기를 설계하였다. SMDS용 하향변환기는 입력신호 주파수 19.2GHz~20.2GHz에 대한 3단 저잡음 증폭기, 대역통과필터와 고 안정국부발진기 및 드레인 믹서, IF단으로 구성하였다. 저 잡음 증폭단은 28㏈의 이득과 1.5㏈의 잡음지수 특성을 보였으며, 국부 발진기는 고 안정 유전체 공진 발진기로 구성하여 주파수 18.25㎓에서 0.5㏈m의 출력전력과 -84.67㏈c/Hz@10KHz의 위상잡음을 나타내었다. 드레인믹서는 19.2㎓~20.2㎓의 RF신호를 인가하였을 때 950MHz~1950MHz 범위에서 변환이득은 5㏈를 나타내었다. 본 연구에서 설계된 K-대역하향변환기는 SMDS 및 국내 K-band 위성인터넷 규격을 만족시킬 수 있었다.
SAR(Synthetic Aperture Radar) 영상으로부터 3차원 정보를 추출하는 방법에는 InSAR기법과 radargrammetry기법이 있다. 지금까지는 정밀한 DEM의 생성을 위해서 InSAR가 주로 사용되어 왔으나 InSAR는 지형의 기복이 심하거나 혹은 식생지역에서도 두 영상사이에 높은 상관도를 요구한다. 이에 비해 radargrammetry는 InSAR에 비해서 두 영상의 상관도에 덜 민감하기 때문에 경우에 따라서 DEM을 생성하는데 더 효과적일 수 있다. 특히 두 영상의 상관도를 유지하기가 어려운 X-밴드 SAR 위성영상의 경우는 DEM의 생성에 radargarmmetry가 더 유용할 수 있다. 본 연구에서는 C-밴드 위성인 RADARSAT-1의 입체위성영상과 X-밴드인 TerraSAR-X 입체위성영상에 radargrammetry기법을 적용하여 DEM을 생성하고, 그 특성을 분석하였다.
본 논문은 대역저지 특성을 이용한 이중대역 Gysel 전력 분배기를 제안 하였다. 이것은 기존의 Gysel 전력 분배기를 집중소자를 이용한 단일 대역으로 설계한 후, 각 집중 소자들을 여파기 변환 기법을 이용하여 대역저지 특성을 갖도록 변환하여 이중대역 특성을 갖도록 설계하였다. 이러한 설계 방법의 특징은 분배기를 구성하고 있는 ${\lambda}/4$ 전송선로를 집중소자로 대체함으로써 억압된 고조파 특성을 얻을 수 있는 것과 크기를 작게 할 수 있다는 것이다. 이러한 방법의 타당성을 확인하기 위하여 880 MHz와 1650 MHz에서 동작하는 Gysel 분배기를 제작하여 정상적으로 두 주파수에서 동작하는 것을 확인하였다.
본 논문에서는 내부 표본화 주파수와 핵심 대역 하향 표본화 비의 조정이 MPEG USAC의 전체 성능에 끼치는 영향을 다룬다. 여기서 내부 표본화 주파수는 실제 부호화될 때의 내부적인 표본화 주파수를 말한다. 핵심 대역 하향 표본화 비는 전체 부호화 대역폭에 대한 핵심 대역폭의 비를 나타낸다. 성능은 6개의 실험 음원에 대해 10명이 참가한 MUSHRA 검사를 통해 평가되었다. 실험에서는 기존의 1/2에 비해 1/3 혹은 1/4의 핵심 대역 하향 표본화 비를 사용하면 저전송률에서 부호화 성능을 향상시킬 수 있음을 보였다.
본 논문에서는 초광대역(UWB: Ultra-Wideband) 무선 통신 시스템에 적합한 소형의 마이크로스트립 대역 저지 필터를 제안한다. 제안된 필터는 $50{\Omega}$ 마이크로스트립 선로 좌측에 단락 스터브(short-circuited)를 이용한 고역 필터와 우측에 결합 공진기를 이용한 대역 저지 필터를 합성하였다. 3.1 GHz에서 10.6 GHz까지의 초광대역 특성을 갖는 고역 필터를 설계하기 위해서 the mixed lumped/distributed(L/D) 방법을 이용하였다. 또한 원하는 주파수 대역의 협대역 저지 필터를 설계하기 위해서 3개의 결합 공진기(coupled resonator)를 이용하였다. 공진기를 미앤더(meander) 형태로 구현함으로써 L-형태의 공진기에 비해 면적을 $29\%$ 정도 소형화시켰다. 측정 결과 3-dB 삽입 손실을 기준으로 $146.7\;\%(2.1\;GHz{\sim}10.15\;GHz)$의 광대역 통과 특성을 얻었으며 $10.04\;\%(5.2\;GHz{\sim}5.75\;GHz)$의 저지 대역을 나타내었다. 측정된 군 지연(group delay) 특성은 저지 대역을 제외한 주파수 대역에서 0.7 ns 미만이다.
본 논문에서는 K-band 응용을 위한 $0.18\;{\mu}m$ CMOS 공정을 기반으로 한 새로운 방색의 four-port BPSK 직접 변환 수신기를 제안하고 검증한다. 제안한 직접 변환 수신기는 두 개의 능동 결합기, 집중 소자 LC 발룬, 두 개의 전력 검출기, 그리고 아날로그 디코더로 구성되어 있다. 설계된 직접 변환 수신기는 K-bnad 반송파 주파수의 데이터율 40 Mbps까지의 BPSK 변조 신호를 성공적으로 복조하였다.
Lee, Jeong Ae;Sohn, Bong Won;Jung, Taehyun;Byun, Do-Young;Lee, Jee Won
천문학회보
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제41권2호
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pp.32.2-32.2
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2016
We present the catalog of the KVN Calibrator Survey (KVNCS). This first part of the KVNCS is a single dish radio survey conducted at 22 (K band) and 43 GHz (Q band) simultaneously using the Korean VLBI Network (KVN) from 2009 to 2011. A total 2045 sources selected from the VLBA Calibrator Survey (VCS) with an extrapolated flux limit of 100 mJy at K band. The KVNCS contains 1533 sources in the K band with a flux limit of 70 mJy and 553 sources in the Q band with a flux limit of 120 mJy; it covers the whole sky down to -32. ${\circ}$ 5 in declination. Five hundred thirteen sources were detected in the K and Q bands, simultaneously; ~76% of them are flat-spectrum sources ($-0.5{\leq}{\alpha}{\leq}0.5$). From the flux-flux relationship, we anticipated that the most of the radiation of many of the sources comes from the compact components. Therefore, the sources listed in the KVNCS are strong candidates for high frequency VLBI calibrators.
계배 중추신경계의 분화에 따른 단백질 합성 양상을 SDS-PAGE와 2차원 전기영동으로 분석하였다. 약 24∼26개의 band가 densitomete떼 의해 기록되었고, 주요 band들의 분자량은 90K에서 lIft 범위에 분포하였다. 대뇌, 시엽 및 소뇌에서 가장 현저한 band는 분자량이 44.7K로 actin으로 사료되었다. 대뇌의 85.5광 및 47.9K, 시엽의 85.5K, 71.6K 및 34.9K 소뇌의 47.9K 및 34.9K band들은 부화전까지 는 증가하다가 부화후 감소하였다. 기록된 약 300개의 polypeptide중 약 9%가 분화가 진행됨에 따라 그들의 합성율에 변화를 보였으며, 대뇌의 spot 19(Mr, 63K; pl, 6.95)와 소뇌의 spot 22(Mr, 43K; pI, 6.5) 는 부화후 4일배에서 새로이 합성되었다.
We have investigated atomic and electronic structures of a clean Pd(111) surface using low energy electron diffraction (LEED) and angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES). A typical clean LEED pattern with a 3-fold symmetry has been observed, corresponding to that for an fcc (111) surface. ARPES measurements have been performed along the $\Gamma-M,\Gamma-K,\Gamma-M$TEX> symmetry lines, from which the experimental band structure of Pd(111) has been determined. The experimental band structure and work function of Pd(111) surface are found to agree well with the calculated band structure of bulk Pd and the calculated work function of Pd(111), respectively. However, the peak positions in the experimental band structure are located closer to the Fermi level than in the theoretical band structure by 0.1~0.8 eV, depending on the $\kappa$-points in the Brillouin zone. In additin, the experimental band widths are narrower than the theoretical band widths by about 0.5eV. The effects of the localized surface Pd 4d states and the Coulomb interaction between Pd 4d bulk electrons have been discussed as possible origins of such discrepancies between experiment and theory.
Journal of electromagnetic engineering and science
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제11권2호
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pp.76-82
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2011
In this paper, a novel design for a dual-band negative group delay circuit (NGDC) is proposed. Composite right/left-handed (CRLH) ${\lambda}/4$ short stubs are employed as a dual-band resonator. A CRLH ${\lambda}/4$ short stub is composed of a typical transmission line element as the right-handed component and a high-pass lumped element section as the left-handed component. It is possible to simultaneously obtain open impedances at two separate frequencies by the combination of distinctive phase responses of the right/left-handed components. Negative group delay (NGD) can be obtained at two frequencies by using dual-band characteristics of the CRLH stub. In order to achieve a bandwidth extension, the proposed structure consists of a two-stage dual-band NGDC with different center frequencies connected in a cascade. According to the experiment performed, with wide-band code division multiple access (WCDMA) and worldwide interoperability for microwave access (WiMAX), NGDs of $-3.0{\pm}0.4$ ns and $-3.1{\pm}0.5$ ns are obtained at 2.12~2.16 GHz and 3.46~3.54 GHz, respectively.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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