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임피던스 부정합 및 SIR을 적용한 개방형 광대역 소형 스터브 대역통과 여파기
Compact UWB Band-pass Filter with Open-Stub Using Impedance Mismatching and SIR 원문보기

Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers = 전자공학회논문지, v.51 no.6, 2014년, pp.282 - 289  

이원석 (동양미래대학교 전기전자통신공학부) ,  윤기철 (RFIC 연구센터 광운대학교)

초록
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본 논문은 여파기의 크기를 축소시키고 대역폭을 넓히기 위해 전송선로 및 개방형 스터브(stub)에 임피던스(impedance) 부정합과 SIR(Stepped Impedance Resonator)을 적용하여 소형화된 초광대역 개방형 스터브 대역통과 여파기에 대해 제안을 한다. 제안된 대역통과 여파기의 대역폭 및 중심 주파수는 각각 103 % 및 11.2 GHz이고 통과대역 주파수는 4.8 GHz~16 GHz이며 저역 주파수 대역고조파를 적용하여 임피던스 부정합을 사용했을 때, 제안된 구조의 전송선로 길이는 일반적인 전송선로 길이 보다 약 절반의 수준으로 줄어들게 된다. 또한 개방형 스터브의 크기를 줄이기 위해서는 SIR을 사용할 수 있으며 실험결과에서 삽입 및 반사손실은 각각 0.35 및 15.1 dB이고 여파기의 크기는 $8.92{\times}10.6mm^2$이므로 만족한 결과를 얻을 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, the UWB (Ultra Wide Band) band-pass filter (BPF) with compact-size using impedance mismatching in transmission line and SIR (Stepped Impedance Resonator) instead of open stubs is presented. The proposed BPF have 103 % of bandwidth and 11.2 GHz of center frequency, respectively. In add...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문은 소형화된 광대역 개방형 스터브(stub) 대역통과 여파기에 대해 제안을 했으며 크기를 줄이기 위해 임피던스 부정합 및 SIR(Stepped Impedance Resonator)을 접목 시키는 것으로 기여를 했다.
  • 이를 보완하기 위해 본 논문은 λg/2 개방형 스터브 대역통과 여파기에 임피던스 부정합을 이용하여 전송선로를 축소시킴과 동시에 스터브 측에 SIR을 적용함으로써 스터브의 길이를 절반 이상으로 줄이고 광대역(UWB:Ultra Wide Band)으로 동작하는 것을 목표로 하여 소형화된 개방형 광대역 스터브 대역통과 여파기에 대해 제안을 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
λg/2 개방형 스터브 형태의 대역통과 여파기의 한계점은 무엇인가? 스터브(stub) 대역통과 여파기는 일반적으로 협대역 혹은 시스템에 적용하기 부적합한 넓은 대역폭을 소유하고 있으며 여기서 λg/2 개방형 스터브 형태의 대역통과 여파기는 주파수에 의존하는 전기 및 물리적인 크기가 매우 크기 때문에 무선통신 시스템에서 PCB 기판에 적용하기 에는 매우 제한 적이다[3]. λg/4 단락형 스터브대역통과 여파기의 경우 스터브의 길이는 절반 수준으로 줄일 수 있지만 낮은 임피던스(impedance)의 값을 가지고 있기 때문에 스터브의 넓이가 증가하여 여파기의 가로 측이 증가하게 됨으로써 스터브의 끝 부분에 비아(via)를 사용하기 때문에 그에 대한 손실도 발생하게 된다.
DSRC 시스템이란 무엇인가? 최첨단 도로 체계를 구축하기 위하여 유․무선 통합 네트워크의 확대가 절실히 요구되고 있으며 대표적인 사례로 DSRC (Dedicated Short Range Communication) 시스템은 운전자에게 서비스를 제공하기 위한 새로운 통신 수단으로써, 차량 통행료 자동징수, 도로를 통한 교통정보 수집·가공 및 제공, 교통신호전달 등의 서비스를 텔레매틱스로 이용하는 첨단통신방식을 의미한다.
λg/4 단락형 스터브대역통과 여파기가 크기를 줄이는데 한계성을 가지는 이유는 무엇인가? λg/4 단락형 스터브대역통과 여파기의 경우 스터브의 길이는 절반 수준으로 줄일 수 있지만 낮은 임피던스(impedance)의 값을 가지고 있기 때문에 스터브의 넓이가 증가하여 여파기의 가로 측이 증가하게 됨으로써 스터브의 끝 부분에 비아(via)를 사용하기 때문에 그에 대한 손실도 발생하게 된다. 또한 스터브의 길이를 절반으로 줄인다 해도 가로 측의 전송선로는 철저한 주파수에 의존하게 되기 때문에 크기를 줄이기에는 한계성을 가지게 된다[3].
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참고문헌 (11)

  1. Y. Jeong, H. S. Park, B. H. Kim, and Y. Kim, "Combined Filtering Model Using Voting Rule and Median Absolute Deviation for Travel Time Estimation," J. Korea Institute of Intelligent Transport Systems, vol. 12, no. 6, pp. 10-21, Dec. 2013. 

  2. E. Jeong, C. Oh, and S. Hong, "Prediction of Speed by Rain Intensity Using Road Weather Information System and Vehicle Detection System Data, J. Korea Institute of Intelligent Transport Systems," vol. 12, no. 4, pp. 44-55, Aug. 2013. 

  3. K. C. Yoon, S. Y. Oh, K. M. Oh, H. Lee, T. U. Hong, and J. C. Lee, "Compact Open-stub Band-pass Filter with Narrow Bandwidth Using impedance Mismatching of the Transmission-line, J. Korea Institute of Intelligent Transport Systems," vol. 7, no. 6, pp. 38-47, Dec. 2008. 

  4. J. S. Hong and M. J. Lancaster, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, John Wiley & Sons, pp. 151-159, 2001. 

  5. K. C. Yoon, J. H. Kim, and J. C. Lee, "Compact Narrow Band-pass Filter with $\alpha{g}$ /4 Short Stubs Using Impedance Mismatching of the Transmission line," Microwave Opt. Technology Lett., vol. 52, no. 9, pp. 2002-2005, Sep. 2010. 

  6. K. C. Yoon, C. H. Kang, T. U. Hong, and J. C. Lee, "Design of an Ultra Wide Band Band-pass Filter with Open-Stubs," J. Korea Institute of Intelligent Transport Systems, vol. 12, no. 6, pp. 37-43, Dec. 2013. 

  7. M. Makimoto and S. Yamashita, Microwave resonators and filters for wireless communication, Theory, Design and Application, Springer, 2004. 

  8. J. H. Lee, T. U. Hong, and K. C. Yoon, "Compact Broad Band-pass Filter of Parallel Coupled Structure with SIR," J. Korean Institute of Communications and Information Sciences, vol. 36, no. 4, pp. 403-413, Apr. 2011. 

  9. W. Tang, S. Yang, X. Wang, C. Wang, and Y. L. Chow, "A Novel UWB Bandpass Filter Using Highpass and Lowpass Filters," Int. High Speed Intelligent Communication Forum (HSIC), May 2012. 

  10. P. Sarkar, R. Ghatak, M. Pal, and D. R. Poddar, "Compact UWB Bandpass Filter with Dual Notch Bands Using Open Circuited Stubs," IEEE Microwave and Wireless Comp. Lett., vol. 22, no. 9, 453-455, Sep. 2012. 

  11. S. M. Kim and J. H. Song, "Miniaturized UWB BPF design that is applicable to Ultrafast Wireless Communication Systems," J. Korean Institute of Electronic Communication Society, vol. 5, no. 6, pp. 620-624, Dec. 2010. 

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