본 논문에서는 펄스압축 레이더 시스템에 적용이 가능한 60W 출력을 가지는 X-대역 Pulsed SSPA(Solid State Power Amplifier)의 신호왜곡을 개선하는 방법에 대해 연구하였다. SSPA 출력신호의 왜곡을 개선하기 위해 펄스폭 가변회로(VEPG : Variable Extension Pulse Generator)를 사용하였는데, 펄스폭 가변회로를 이용하여 FET의 드레인 바이어스 인가 회로를 구동시키는 스위칭 펄스의 폭이 입력신호의 펄스폭보다 더 넓은 값이 되도록 함으로써 신호의 왜곡을 개선할 수 있었다. 펄스폭 가변회로를 사용함으로써 신호왜곡은 물론 SSPA의 출력 효율도 SPDT 스위치를 사용한 경우보다 높일 수 있었다. SSPA는 ...
본 논문에서는 펄스압축 레이더 시스템에 적용이 가능한 60W 출력을 가지는 X-대역 Pulsed SSPA(Solid State Power Amplifier)의 신호왜곡을 개선하는 방법에 대해 연구하였다. SSPA 출력신호의 왜곡을 개선하기 위해 펄스폭 가변회로(VEPG : Variable Extension Pulse Generator)를 사용하였는데, 펄스폭 가변회로를 이용하여 FET의 드레인 바이어스 인가 회로를 구동시키는 스위칭 펄스의 폭이 입력신호의 펄스폭보다 더 넓은 값이 되도록 함으로써 신호의 왜곡을 개선할 수 있었다. 펄스폭 가변회로를 사용함으로써 신호왜곡은 물론 SSPA의 출력 효율도 SPDT 스위치를 사용한 경우보다 높일 수 있었다. SSPA는 GaAs FET를 이용하여 전치증폭단, 구동증폭단과 주 전력증폭단으로 구성하였으며, 60W 이상의 출력을 내기 위해 주 전력증폭단은 2-WAY 분배/결합기를 이용한 평형증폭기 구조로 구현하였다. 개발한 SSPA는 사용 주파수 범위인 9.2GHz~9.6GHz에서 듀티사이클 10% 이상, 전체이득 50dB 이상, 펄스주기 1msec, 펄스폭 100us, 출력전력 60W 이상의 성능을 가졌으며, 넓은 주파수 및 듀티사이클 특성을 가지므로 펄스 압축기술을 이용한 고해상도의 다기능 레이더 시스템에 적용할 수 있음을 확인하였다.
본 논문에서는 펄스압축 레이더 시스템에 적용이 가능한 60W 출력을 가지는 X-대역 Pulsed SSPA(Solid State Power Amplifier)의 신호왜곡을 개선하는 방법에 대해 연구하였다. SSPA 출력신호의 왜곡을 개선하기 위해 펄스폭 가변회로(VEPG : Variable Extension Pulse Generator)를 사용하였는데, 펄스폭 가변회로를 이용하여 FET의 드레인 바이어스 인가 회로를 구동시키는 스위칭 펄스의 폭이 입력신호의 펄스폭보다 더 넓은 값이 되도록 함으로써 신호의 왜곡을 개선할 수 있었다. 펄스폭 가변회로를 사용함으로써 신호왜곡은 물론 SSPA의 출력 효율도 SPDT 스위치를 사용한 경우보다 높일 수 있었다. SSPA는 GaAs FET를 이용하여 전치증폭단, 구동증폭단과 주 전력증폭단으로 구성하였으며, 60W 이상의 출력을 내기 위해 주 전력증폭단은 2-WAY 분배/결합기를 이용한 평형증폭기 구조로 구현하였다. 개발한 SSPA는 사용 주파수 범위인 9.2GHz~9.6GHz에서 듀티사이클 10% 이상, 전체이득 50dB 이상, 펄스주기 1msec, 펄스폭 100us, 출력전력 60W 이상의 성능을 가졌으며, 넓은 주파수 및 듀티사이클 특성을 가지므로 펄스 압축기술을 이용한 고해상도의 다기능 레이더 시스템에 적용할 수 있음을 확인하였다.
In this paper, the method is studied to improve the signal distortion for the 60 Watts X-band pulsed SSPA which can be applied for the X-band Pulse Compression Radar System. The VEPG(Variable Extension pulse Generator) circuit is used to improve the distortion characteristics of output signal of SSP...
In this paper, the method is studied to improve the signal distortion for the 60 Watts X-band pulsed SSPA which can be applied for the X-band Pulse Compression Radar System. The VEPG(Variable Extension pulse Generator) circuit is used to improve the distortion characteristics of output signal of SSPA. It is improved by making the width of switching pulse to operate the bias circuit for the drain of FET wider than that of input signal. Moreover, efficiency is increased with the VEPG circuit than when the SPDT switch is used. The GaAs FETs are used for the X-band SSPA which is consists of 3-stage modules, pre-amplifier stage, driver-amplifier stage and main-power amplifier stage, and the main power amplifier stage is implemented with the 2 way splitter/combiner, as a balanced amplifier structure, to obtain the power greater than 60W. Developed SSPA has 50dB gain, 10% duty cycle and 60watts output power in the frequency range of 9.2GHz-9.6GHz. It is certified that this SSPA which has wide frequency range and duty cycle can be applied to the high resolution and multi-function radar system using the pulse compression technique.
In this paper, the method is studied to improve the signal distortion for the 60 Watts X-band pulsed SSPA which can be applied for the X-band Pulse Compression Radar System. The VEPG(Variable Extension pulse Generator) circuit is used to improve the distortion characteristics of output signal of SSPA. It is improved by making the width of switching pulse to operate the bias circuit for the drain of FET wider than that of input signal. Moreover, efficiency is increased with the VEPG circuit than when the SPDT switch is used. The GaAs FETs are used for the X-band SSPA which is consists of 3-stage modules, pre-amplifier stage, driver-amplifier stage and main-power amplifier stage, and the main power amplifier stage is implemented with the 2 way splitter/combiner, as a balanced amplifier structure, to obtain the power greater than 60W. Developed SSPA has 50dB gain, 10% duty cycle and 60watts output power in the frequency range of 9.2GHz-9.6GHz. It is certified that this SSPA which has wide frequency range and duty cycle can be applied to the high resolution and multi-function radar system using the pulse compression technique.
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