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여파기 변환 기법을 이용한 이중대역 Gysel 전력 분배기
Dual-band Gysel Power Divider based on Filter Conversion Technique 원문보기

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, v.17 no.1 = no.58, 2013년, pp.33 - 38  

류재현 (금오공과대학교 전파통신과) ,  김영 (금오공과대학교 전파통신과)

초록
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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.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, we present the design and measured performances of an dual-band Gysel power divider based on band-stop characteristic. After the Gysel divider is designed by lumped elements at single operating frequency, and then using filter conversion technique the lumped elements were changed a ba...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 전송선로를 사용하여 구현된 전력분배기를 작은 크기로 구현하기 위해서 집중 소자를 이용하여 이중대역 전력 분배기를 설계하였다[5],[6]. 이러한 설계 방법은 전력 분배기 설계 시 마이크로스트립 선로로 높은 임피던스를 구현하기 어려운데 이러한 어려움을 해결하였다.
  • 본 논문의 이론들을 최종적으로 확인하기 위해서 이중대역 전력분배기를 제작 하고 결과를 측정함으로써 이론뿐만 아니라 실제 구현 가능성을 확인한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
현재 개발되고 있는 초고주파 소자 중 전력분배기와 결합기는 어떤 특징을 가지고 있는가? 이러한 필요에 의해 사용자의 용도에 따라 많은 소자들이 개발 되었다. 현재 개발되고 있는 초고주파 소자 중 전력분배기와 결합기는 현대 무선통신 시스템의 전력 증폭기, 선형화기 그리고 많은 종류의 시험 장비에 사용되는 중요한 수동 소자이다. 이러한 분배기는 기본적으로 전송선로를 이용하여 구현되기 때문에 작은 시스템에 적용하는데 크기에 대한 제한을 갖고 있다 [1]-[3].
대용량으로 데이터를 전송하는 서비스는 어떤 것을 필요로 하는가? 통신 분야의 발전으로 인해 높은 화질의 사진, 음악 파일, DMB 서비스 등이 하나의 단말기로 이용이 가능해지게 되면서 대용량으로 데이터를 전송해야 하는 경우가 발생하게 되고, 이러한 서비스는 기존에 사용하는 주파수의 대역 이외에 또 다른 대역의 주파수 사용을 필요로 한다. 이 때문에 하나의 장비로 여러 대역을 동시에 사용할 수 있는 것이 가능해야 한다.
분배기의 크기에 대한 제한을 해결하기 위해 어떤 방법을 적용하였는가? 이러한 분배기는 기본적으로 전송선로를 이용하여 구현되기 때문에 작은 시스템에 적용하는데 크기에 대한 제한을 갖고 있다 [1]-[3]. 이러한 크기 제한에 대한 것을 해결하는 방법으로 전송선로를 등가회로로 변환하여 집중소자를 이용하여 구현함으로서 크기를 작게 구현하였다[4].
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참고문헌 (10)

  1. H. Oraizi and A. R. Sharifi, "Design and Optimization of Broadband Asymmeterical Multisection Wilkinson Power Divider", IEEE Trans. Microwave Theroy Tech., vol. 54, No. 5. pp.2220-2231, May 2006. 

  2. U. H. Gysel, ""A new N-way power divider/combiner suitable for high power application," IEEE MTT-S Int. Microw. Symp. Dig., vol. 75, pp. 116-118, May. 1975. 

  3. E. Wilkinson, "An N-way hybrid power divider," IRE Trans Microwave Theory Tech, vol. 8, pp. 116-118, 1960. 

  4. F. Noriega and P.J. Gonzalez, "Designing LC Wilkinson Power splitters," RF interconnects/interfaces, pp. 18-24, 2004. 

  5. Myun-Joo Park and Byungje Lee "A dual-band Gysel power divider with the even mode input extension stub lines," Microwave and Optical Tech. Lett., Vol. 53, No. 6, pp.1213-1216, June 2011. 

  6. M.-J. Park and B. Lee, "A dual-band Wilkinson power divider," IEEE Microwave Wireless Comp Lett., vol.18, pp. 85-87, 2008. 

  7. T. Kawai, Y. Nakashima, Y. Kokubo and I. Ohta, "Lumped-Element Wilkinson Power Dividers Using LC-Ladder Circuits," Proc. of Int' Symp. on Radio Systems and Space Plasma, pp. 35-38, Sep. 2007. 

  8. T. Kawai, Y. Kokubo, and I. Ohta, "A Design Method of Lumped-Element Wilkinson Power Dividers," Proc. of the 2007 IEICE society Conf., C-2-49, Sep. 2007. 

  9. J.H. Yoo, and Y. Kim, "An Unequal Bual-band Lumped Element Power Divider," The Journal of Korea Navigation Institute, Vol 15-4, pp. 578-584, Aug. 2011. 

  10. David M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd ed., Wiley, pp. 450-458 

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