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위상배열레이다용 초단파대역 송수신모듈의 설계 및 구현에 대한 연구
A Study on the Design and Implementation of VHF band TRM for Phased Array Radar 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.13 no.2, 2018년, pp.321 - 326  

김기중 (한화시스템 SW팀(레이다)) ,  신승규 (알에프피티) ,  장윤희 (국방과학연구소)

초록
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본 연구는 RCS가 작은 목표물에 대한 탐지를 목적으로 하는 초단파대역 레이다의 송수신모듈 설계 및 구현에 대해 기술하였다. 사전 레이다 RF시스템의 송/수신단 시뮬레이션을 통하여 송수신모듈의 주요 규격에 대하여 사전 검증을 하였다. 송수신모듈의 제작 후 출력 특성, 잡음지수 등 주요특성에 대해서 만족여부를 확인하였다. 향후 송수신모듈 및 안테나 복사소자, 레이다 파형을 발생 및 수신하는 송수신기 등에 대해 조립을 완료하여 레이다 시스템 시험을 진행할 예정이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study describes the design and implementation of TRM(Transmit and Receiver Module) for detection for targets of small RCS(Radar Cross Section). Through the pre-simulation analysis of radar system about RF, the main specifications of TRM are verified. After the fabrication of TRM, the main chara...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 제작된 송수신모듈은 송신부, 수신부, 상태점검 등의 시험으로 분류할 수 있다. 본 논문에서는 고출력 송수신모듈의 주요특성인 송신부 최대출력 특성 및 수신부 잡음지수 특성의 시험결과를 소개한다.
  • 본 논문은 상대적으로 파장이 긴 초단파대역의 레이다의 구성품 중 송수신모듈에 대한 설계 및 구현에 대해 기술한다. 본론 중 2.
  • 본 논문은 위상배열레이다용 초단파대역 송수신모듈의 설계 및 구현에 대해 기술하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
초단파대역의 레이다용 송수신모듈의 송신부는 무엇으로 구성되는가? 초단파대역의 레이다용 송수신모듈은 송신부, 수신부로 분류되며, 송신부에는 주증폭부, Drive Amp부, BPF로 구성된다. 최대 2kW까지 증폭하도록 LDMOS 소자가 Balanced로 구성되었다. 또한 출력 안정화와 역방향으로 유입되는 신호 격리 역할을 하는 Circulator로 구성된다. 그림 6은 송수신모듈의 블록도를 보여주는데 적색선 흐름이 송신부를 보여주며, 녹색선 흐름이 수신부를 보여준다.
초단파대역의 레이다용 송수신모듈은 무엇으로 분류되는가? 초단파대역의 레이다용 송수신모듈은 송신부, 수신부로 분류되며, 송신부에는 주증폭부, Drive Amp부, BPF로 구성된다. 최대 2kW까지 증폭하도록 LDMOS 소자가 Balanced로 구성되었다.
초단파대역의 레이다용 송수신모듈의 수신부는 무엇으로 구성되는가? 그림 6은 송수신모듈의 블록도를 보여주는데 적색선 흐름이 송신부를 보여주며, 녹색선 흐름이 수신부를 보여준다. 수신부는 LNA소자를 병렬설계를 위한 Hybrid Coupler로 구성되어 있고, 송수신시 신호를 절체하도록 50W급 Switch로 구성되어 있다. 또한 과입력 신호로부터 LNA 소자를 보호할 수 있도록 리미터 소자를 구성하며, 잡음 특성이 우수한 저잡음 증폭소자가 병렬로 2개 구성된다[5-6].
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참고문헌 (9)

  1. K. Kim and H. Seo, "The system performance analysis and implementation of Digital Communication Satellite," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 4, no. 9, 2014, pp. 439-445. 

  2. K. Kim and H. Ko, "The Optimization using PCB EM interpretation of GEO satellite's L Band Converter," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 8, no. 8, 2013, pp. 1219-1226. 

  3. K. Kim, "The Study on the Design and Implementation of SHF band Upconverter of Digital Satellite Communication," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 12, no. 2, 2017, pp. 261-266. 

  4. S. Kim and Y. Rhee, "Implementation of Ku-band Low Noise Block for Global Multi-Band Digital Satellite Broadcasting," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 11, no. 1, 2016, pp. 23-28. 

  5. M. Go, H. Shin, and H. Park, "A RF Module for digital terrestrial and multi-standard reception," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 1, no. 1, 2006, pp. 16-27. 

  6. K. Kim and B. Kim, "The Study on the design and implementation of a X-band 25W Power Amplifier Module using GaAs MMIC," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 9, no. 11, 2014, pp. 1311-1316. 

  7. T. Kim, J. Park, and Y. Rhee, "Implementation of Ka-band Low Noise Block Converter For Satellite," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 3, no. 2, 2008, pp. 93-100. 

  8. K. Kim, "The Study on the Design and Implementation of SHF band Low Noise Amplifier of Digital Satellite Communication," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 11, no. 12, 2016, pp. 1159-1164. 

  9. K. Kim, "The Study on the Design and Implementation of SHF band Downconverter of Digital Satellite Communication," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 12, no. 3, 2017, pp. 427-432. 

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