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초광대역 마이크로스트립-CPS 발룬을 이용한 Self-Complementary 스파이럴 안테나 설계
Self-Complementary Spiral Antenna Design Using a Ultra-Wideband Microstrip-to-CPS Balun 원문보기

韓國電磁波學會論文誌 = The journal of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science, v.20 no.2 = no.141, 2009년, pp.208 - 214  

우동식 (경북대학교 전자전기컴퓨터학부) ,  김영곤 (경북대학교 전자전기컴퓨터학부) ,  조영기 (경북대학교 전자전기컴퓨터학부) ,  김강욱 (경북대학교 전자전기컴퓨터학부)

초록
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UWB USPR 시스템 응용 초광대역 마이크로스트립-CPS(Coplanar Stripline) 발룬을 이용한 self-complementary 스파이럴 안테나의 설계와 실험적 결과를 제시하였다. 초광대역 특성을 갖는 평면형 마이크로스트립-CPS 발룬을 적용하여 스파이럴 안테나 고유의 초광대역 특성을 유지하게 하였고, 각각 설계된 안테나와 발룬을 임피던스 정합의 방법을 이용하여 연결함으로 간단한 안테나 설계 과정을 보였다. 설계된 스파이럴 안테나는 등각 형태의 self-complementary 스파이럴 안테나이다. 제작된 안테나는 2.9 GHz에서 12 GHz의 넓은 주파수 특성을 가지며, 2.7에서 5.3 dB의 비교적 평탄한 이득과 $70^{\circ}$ 이상의 빔 폭을 가졌다. 이 결과를 통해 초광대역 마이크로스트립-CPS 발룬의 스파이럴 안테나의 적용 가능성을 검증하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A design and its experimental result of a wideband self-complementary spiral antenna for UWB USPR(Ultrashort-Pulse Radar) system applications is presented. By utilizing the planar-type ultra-wideband microstrip-to-CPS balun, ultra-wideband characteristics of the inherent spiral antenna are retrieved...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 USPR에 적용 가능한 UWB 안테 나로써, 비교적 평단한 이득과 넓은 빔 폭을 가지는 초광대역 스파이럴 안테나를 설계하고 제작하였다. 초광대역 마이크로스트립-CPS 발룬의 넓은 대역 특성을 이용하여 높은 입력 임피던스를 가지는 스파이럴안테나 고유의 대역 및 방사 특성을 그대로 유지하도록 하였으며, 개별적으로 설계된 안테나와 발룬을 임피던스가 정합되도록 연결하여 설계였다.
  • 일반적인 스파이럴 안테나의 급전은 주로 테이퍼된 마이크로스트립발룬을 이용한 방식, Marchand 발룬, 그리고 동축 케이블을 이용한 방식风이 가장 일반적으로 알려져 있다. 본 논문에서는 초광대역 마이크로 스트립-CPS 발룬[기을 이용한 스파이럴 안테나를 구현하였다.
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참고문헌 (7)

  1. S. Takaichi, A. Mase, Y. Kogi, and K. W. Kim, 'Application of ultrashort-pulse radar to non-destructive inspection', IEEE Int. Conf. Communication Tech., pp. 316-318, Nov. 2008 

  2. E. C. Fear, S. C. Hagness, P. M. Meaney, M. Okoiewski, and M. A. Stuchly, 'Enhancing breast tumor detection with near-field imaging', IEEE Microw. Magazine, vol. 3, no. c, pp. 48-56, Mar. 2002 

  3. S. C. Hagness, A. Taflove, and J. E. Bridges,'Three-dimensional FDTD analysis of a pulesd microwave confocal system for breast cancer detection: design of an antenna-array element', IEEE Trans. Ant. Propag., vol. 47, no. 5, pp. 783-791, May 1999 

  4. J. D. Dyson, 'The equiangular spiral antenna', IRE Trans. Antennas Propagat., vol. 7, pp. 181-187, Apr. 1959 

  5. Johnson J. H. Wang, Victor K. Tripp, 'Design of multioctave spiral-mode microstrip antennas', IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. 39, no. 3, pp. 332- 335, Mar. 1991 

  6. J. Thaysen, K. B. Jakobsen, and Jorgen Appel- Hansen, 'A logarithmic spiral antenna for 0.4 to 3.8 GHz', Applied Microwave & Wireless, vol. 13, no. 1, pp. 32-45, Feb. 2000 

  7. Y. G. Kim, D. S. Woo, K. W. Kim, and Y. K. Cho, 'A new ultra-wideband microstrip-to-CPS transition', IEEE Int. Symp. Microwave, pp. 1563-1566, Jun. 2007 

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