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초록
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본 논문에서는 결함접지구조와 포토닉 밴드갭과 같은 주기구조가 삽입된 전송선로의 특성 임피던스 계산에 대하여 기술한다. ${\lambda}$/4 전송선로 이론을 이용한 계산하는 종래 방법을 고찰하고, 이 방법에 의한 계산 결과가 주파수 의존성이 커서 신뢰도가 낮다는 문제점을 제시한다. 균일한 유전체 기판에 구현된 전송선로의 특성 임피던스 계산에 적용되는 해석적인 방법을 주기구조가 결합된 전송선로에서도 적용될 수 있음을 보인다. ${\lambda}$/4 전송선로 방법과 대신 해석적 방법으로 특성 임피던스를 구하고, 후자의 결과가 주파수에 관계없이 비교적 고정된 값을 가짐을 제시한다. 또한 종래에 특성 임피던스 계산 사례가 없었던 PBG 구조를 지닌 전송선로에 대해서도 특성 임피던스를 계산한다. 시뮬레이션뿐만 아니라 직접 제작하여 측정한 S-파라미터로부터 각각 특성 임피던스를 계산하고 서로 비교하여 상당히 유사함을 보인다. 그리고 이를 통하여 해석적 방법에 의한 특성 임피던스의 결정 방법이 DGS와 PBG와 같은 주기구조가 결합된 전송선로의 특성 임피던스 계산에 잘 적용될 수 있음을 보인다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper describes the calculation for characteristic impedance of transmission line with periodic structures such as defected ground structure (DGS) and photonic bandgap (PBG). The previous method which uses the ${\lambda}$/4 transmission line model is reviewed and its disadvantage tha...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그러나 본 논문에서는 마이크로스트립 전송선로에 DGS 와 PBG 구조가 수 개 정도 삽입되어 전송선로가 제한적으로 주기적이면서 불균일성을 가지는 경우에도, 해석적인 방법을 적용하여 신뢰성 있는 특성 임피던스 값을 얻을 수 있음을 보이고자 한다. 이를 위해 먼저 선행연구 결과들을 고찰하고, DGS나 PBG 전송선로의 경우에 해석적인 방법으로보다 신뢰성 있는 특성 임피던스를 구할 수 있음을 보이고, 예제로써 실제로 DGS 와 PBG 가주 기적으로 결합된 전송선로를 제작하여 측정 결과를 시뮬레이션 결과와 함께 제시하고자 한다.
  • 본 논문에서는 해석적인 방법으로 주기적 전송선로 구조의 특성 임피던스를 구할 수 있음을 보이고, 실제 예로써 DGS 와 PBG 가 주기적으로 결합된 마이크로스트립 전송선로에 대 하여 S-파라미터로부터 특성 임피던스를 구한 결과를 제시하였다. 또한 전자기적으로 시뮬레이션한전송선로 구조를 실제로 제작하여 S-파라미터를 측정하고, 이를 이용하여 실제 회로의 특성 임피던스를 구하여시뮬레이션 결과와 비교하였다.
  • 본 장에서는 s-파라미터를 이용한 해석적인 방법에 의해서 DGS 전송선로의 특성 임피던스를 이전보다 더 정확히 계산할 수 있음을 보이고자 한다. 그림 5의 구조에서 보듯이 DGS 식각 구조를 주기적으로 몇 개 삽입할 경우 길이 방향으로는 불균일한 전송선로 구조를 갖게 된다 즉 기판을 전체적으로 놓고 볼 때, 주기적인 구조가 몇 개 삽입되면 유전체 기판의 균일성이 깨진다고 볼 수 있다.
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참고문헌 (13)

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  13. J.S. Lim, S.W. Lee, C.S. Kim, J.S. Park, D. Ahn, and S.W. Nam, "A 4 : 1 Unequal Wilkinson Power Divider", IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 11, no. 3, pp. 124-126, Mar. 2001. 

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