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W-band 전파특성 분석용 샘플홀더 제작에 관한 연구
A Study on Manufacturing of Sample Holder for the EM Property Analysis in W-band 원문보기

한국해양정보통신학회논문지 = The journal of the Korea Institute of Maritime Information & Communication Sciences, v.15 no.6, 2011년, pp.1397 - 1403  

최창묵 (해군사관학교)

초록
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본 논문에서는 W-Band(75 GHz~110 GHz) 주파수 대역에서 전파특성 분석을 위한 샘플홀더 제작을 위하여 수행되었다. 먼저 도파관 내에서 전파의 전파이론을 정립하고 재료정수 측정기법을 도출하였다. 그리고 밀리미터파 W-band에 알맞은 도파관형 샘플홀더를 설계 및 제작하고 RAM 샘플을 이용하여 재료정수 및 전파흡수능을 측정하여 분석하였다. 분석결과 샘플시료 특성을 정확하게 측정할 수 있음을 확인하였으며, 향후 이 측정 샘플홀더는 W-band 대역 전파특성 분석을 위해 매우 유용하게 쓰일 수 있을 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, fabrication of sample holder was studied for an analysis of electromagnetic(EM) wave property in W-band(75 GHz~110 GHz). First of all, a propagation theory of EM wave was considered in the rectangular waveguide, and measurement technique was suggested for analysis of characteristics. ...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서 제작하고 실험한 도파관 샘플홀더를 이용하는 방법이 실험실에서 밀리미터파 대역 재료정수 및 전파흡수 특성을 효과적으로 측정할 수 있는 방법으로 제시하고자 한다.
  • 본 논문에서는 밀리미터파 대역 W-band 전파특성 분석용 샘플홀더 제작을 위하여 연구가 수행되었다. 먼저 측정을 위한 도파관 내에 전파의 도파이론을 정립하고 도파관 내에서 TE 10 모드만을 전파시키기 위한 도파관 싸이즈가 주파수 파장 λ 에 따라 λ/2 < a< λ 임을 이론으로 정립하였다.
  • 본 논문에서는 밀리미터파 대역에서 샘플의 재료정수 및 전파흡수 특성을 분석하기 위하여 주파수 대역별 도파관 샘플홀더를 어떻게 설계해야 되는지 이론 정립 후 CAD 이용 밀리미터파 대역의 W-band에 대하여 도파관형 샘플홀더를 설계 후 실 제작하였다. 그리고 자체 RAM 샘플을 제작하고 설계 및 실 제작된 도파관 샘플홀더에 삽입하여 매질의 재료정수 및 전파흡수 특성을 측정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
동축관의 장점은? 동축관은 TEM 전송선로로써 도파관 보다 사용이 용이하고 차단 주파수가 사용되지 않는 장점이 있으며, 사용주파수는 보통 10 GHz 이하로 제한된다. 그리고 그 이상의 주파수에서는 도파관법보다 샘플의 물리적 크기가 작아지며, 측정시 선로가 완전도체가 아니므로 오차를 포함하게 되기 때문에 도파관 내에서 측정을 요하게 된다.
일반적으로 실험실에서 매질의 특성파악이나 성능 측정 방법으로 쓰이는 것은? 일반적으로 실험실에서 매질의 특성파악이나 성능 측정 방법은 전송선로법이 많이 쓰이고 있으며, 이 기법은 전송선로 홀더 내에서 샘플을 측정하는 기법으로 RF 에너지의 반사계수는 물론 매질의 재료정수까지 측정 하는 기본 기법이다. 또한 전송선로법은 측정샘플 형상에 따라 크게 동축관 샘플 홀더법과 도파관 샘플 홀더법으로 나눌 수 있다[3].
레이더 반사 단면적을 최소화하는 전자파 기술 두 가지는? 레이더 반사 단면적을 최소화하는 전자파 기술은 두가지의 방법으로 발전해 왔다. 그 중 하나는 플랫폼의 표면을 형상화하는 것이며, 다른 하나는 전체적이나 부분 적으로 표면에 RAM(Radar Absorbing Materials)을 붙이는 것이다[1].
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참고문헌 (9)

  1. Francisco Saez de Adanna et al., "Method Based on Physical Optics for the Computation of the Radar Cross Section Including Diffraction and Double Effects of Metallic and Absorbing Bodies Modeled With Parametric Surfaces," IEEE Trans. Aatennas Propagat., vol.52, no.12, pp.3295-3303, Dec. 2004. 

  2. 최창묵, 임봉택, 고광섭, "RF 스텔스용 RAM의 전파흡수능 측정기법에 관한 연구," 한국해양정보통신학회 논문지, 제14권, 제6호, pp. 1331-1337, 2010년 10월. 

  3. Eugene F. Knott et. al., RADAR CROSS SECTION, 2nd ed., Scitech, 2004. 

  4. Carl H. Durney et al., RADIO FREQUENCY RADIATION DOSIMETRY HANDBOOK, 4th-ed., Brooks Air Force Base, 1986. 

  5. D. M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd-ed., NJ; John Wiley & Sons, pp. 91-130, 2005. 

  6. O. Hashimoto, Measurement Method of Material Property, Tokyo: Morikita Shuppan, 2003. 

  7. O. Hashimoto and Y. Shimizu, "A Measurement of the Complex Permittivity Tensor by a Standing-Wave Method in a Rectangular Waveguide," IEEE Trans. Electromag. Compat., vol.EMC-29, no.2, pp.141-149, May 1987. 

  8. Y. Naito, Electromagnetic Wave Absorbers, Tokyo: New ohm, 1987. 

  9. Sang-Hyun Moon et al., "Development of composite Ba ferrite EM wave absorbers for GHz frequency," J. Korea Electromag. Engin. Soc., vol.14, no.12, pp. 1329-1334, Dec. 2003. 

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