$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 논문에서는 X-대역(8~12 GHz) 응용을 위한 광대역 전파 흡수체를 제안하였다. 제안된 흡수체 unit cell 구조는 슬롯과 슬릿을 포함하는 공진기, 뒷면의 도체판, $8.5{\times}8.5{\times}0.5mm^3$의 크기를 갖는 Taconic RF-30(${\varepsilon}_r=3$, $tan{\delta}=0.0014$) 기판으로 이루어져 있다. 제안된 흡수체는 9.83 GHz와 10.37 GHz에서 공진이 발생하는 이중 공진 특성을 갖는다. 제안된 흡수체 구조의 동작 원리를 검증하기 위하여 각각의 공진주파수에서 unit cell 구조의 표면 전류 분포를 분석하였다. 제안된 흡수체의 성능을 확인하기 위하여 $20{\times}20$개의 unit cell 배열 시제품을 제작하였다. 측정 결과, 최대 흡수율을 갖는 지점에서 모두 99 % 이상의 흡수율이 측정되었으며, 측정된 full-width at half-maximum(FWHM) 대역폭은 1.1 GHz(9.51~10.61 GHz)이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, a wideband microwave absorber for X-band(8~12 GHz) applications is proposed. The structure of the proposed absorber unit cell consists of a resonator with a slot and slit, a backing ground plate, and a Taconic RF-30(${\varepsilon}_r=3$, $tan{\delta}=0.0014$) subs...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

문제 정의

  • 본 논문에서는 이중 공진 특성을 이용하여 X-대역(8~ 12 GHz) 내에서 광대역 특성을 갖는 평면형 전파흡수체를 제안하였다. 제안된 흡수체 구조는 9.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
X-대역 응용을 위한 광대역 전파 흡수체의 구조 및 시뮬레이션 환경에서 전체적인 공진주 파수를 고주파대역으로 이동시켰는가? 2. 직사각형 슬릿을 적절히 추가하여 전체적인 공진주 파수를 고주파대역으로 이동시킴.
10GHz 대역에서 흡수체 성능을 최적화한 방법은? 3. 직각삼각형 슬릿을 추가하고 슬롯과 슬릿의 크기를 조절하여 10 GHz 대역에서 흡수체 성능을 최적화함.
X대역 응용을 위한 광대역 전파 흡수체 구조가 설계된 과정을 단계별로 나타내시오. 1. Prototype 이중 공진 흡수체로 원형 슬롯 2개만 있는 구조를 설계함. 2. 직사각형 슬릿을 적절히 추가하여 전체적인 공진주 파수를 고주파대역으로 이동시킴. 3. 직각삼각형 슬릿을 추가하고 슬롯과 슬릿의 크기를 조절하여 10 GHz 대역에서 흡수체 성능을 최적화함.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (14)

  1. A. Namai, S. Sakurai, M. Nakajima, T. Suemoto, K. Matsumoto, M. Goto, S. Sasaki, and S. I. Ohkoshi, "Synthesis of an electromagnetic wave absorber for high-speed wireess communication", J. Am. Chem. Soc., vol. 131, no. 3, pp. 1170-1173, 2009. 

  2. T. Liu, X. Cao, J. Gao, Q. Zheng, W. Li, and H. Yang, "RCS reduction of waveguide slot antenna with metamaterial absorber", IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 61, no. 3, pp. 1479-1484, Mar. 2013. 

  3. A. Fallahi, A. Yahaghi, H. R. Benedickter, H. Abiri, M. Shahabadi, and C. Hafner, "Thin wideband radar absorbers", IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 58, no. 12, pp. 4051-4058, Dec. 2010. 

  4. S. Bhattacharyya, S. Ghosh, and K. V. Srivastava, "Bandwidth-enhanced metamaterial absorber using electric fielddriven LC resonator for airborne radar applications", Microw. Opt. Technol. Lett., vol. 55, no. 9, pp. 2131-2137, Feb. 2013. 

  5. B. K. Chung, H. T. Chuah, "Modeling of RF absorber for application in the design of anechoic chamber", Prog. Electromagn. Res. 43, pp. 273-285, 2003. 

  6. J. Lee, B. Lee, "Design of thin RC absorbers using a silver nanowire resistive screen", Journal of Electromagnetic Engineering and Science, vol. 16, no. 2, pp. 106-111, Apr. 2016. 

  7. M. Park, J. Choi, and S. Kim, "Wide bandwidth pyramidal absorbers of granular ferrite and carbonyl iron powders", IEEE Trans. on Mag., vol. 36, no. 5, pp. 3272-3274, Sep. 2000. 

  8. T. Nakamura, T. Miyamoto, and Y. Yamada, "Complex permeability spectra of polycrystalline Li-Zn ferrite and application to EM-wave absorber", J. Magn. Magn. Mater., vol 37, no 11, pp. 340-347, Jun. 2002. 

  9. L. Sun, B. Sun, J. Yuan, and Wending Tang, "Complex permittivity and microwave absorption properties of a composite dielectric absorber", J. Magn. Magn. Mater., vol. 37, no. 11, pp. 2148-2154, Nov. 2005. 

  10. J. Tak, Y. Jin, and J. Choi, "A dual-band metamaterial microwave absorber", Microw. Opt. Technol. Lett, vol. 58, no. 9, pp. 2052-2057, Sep. 2016 

  11. S. Ghosh, S. Bhattacharyya, and K. Srivastava, "Bandwidth-enhancement of an ultra thin polarization insentive metamaterial absorber", Microw. Opt. Technol. Lett., vol. 56, no. 2, pp. 350-355, Feb. 2014. 

  12. S. Bhattacharyya, K. Srivastava, "Triple band polarization-independent ultra-thin metamaterial absorber using electric field-driven LC resonator", J. Appl. Phys., vol 114, no. 9, pp. 508-515, Jul. 1995. 

  13. Y. Liu, F. D. Flaviis, and N. G. Alexopoulos, "A thin X-band microwave absorber using a center shorted spiral medium", IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 8, pp. 271-274, 2009. 

  14. HFSS : High Frequency Structure Simulator based on the Finite Element Method, v.15.0.0, ANSYS Inc. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

유발과제정보 저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로