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주파수 가변형 헤어핀공진기를 이용한 동작감지용 도플러 레이더센서의 제작 및 설계
Design and Fabrication of A Doppler Radar for Motion Detector Using Frequency Tunable Hairpin Resonator 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.13 no.5, 2018년, pp.931 - 936  

김은수 (목포해양대학교 해양전자통신컴퓨터공학과) ,  김규철 (목포해양대학교 해양전자통신컴퓨터공학과)

초록
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주파수 가변형 헤어핀공진기를 이용하여 동작감지용 x-band 레이더를 설계하였다. 제안한 도플러 레이더센서는 바렉터 다이오드를 이용한 헤어핀 공진기를 발진기에 적용하여 발진주파수를 가변할 수 있으며 송수신 겸용 안테나를 이용해서 하나의 안테나로 신호를 송신하고 수신함으로써 사이즈도 줄일 수 있다. 제작된 도플러 레이더센서$30{\times}24mm$로 제작되었고, 측정결과 10.52GHz에서 발진하였으며, 물체의 속도에 따라 펄스폭의 차이가 발생하는 것을 확인하였다. 측정된 결과를 이용하여 동작감지용 레이더로 충분히 활용 가능함을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We designed an x-band radar for motion detector using a frequency tunable hairpin ring resonator. The proposed doppler radar sensor can vary the oscillation frequency by applying a hairpin resonator using a varactor diode to the oscillator, and this can also reduce the size by transmitting and recei...

주제어

표/그림 (13)

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문제 정의

  • 본 논문에서는 주파수 가변형 헤어핀 공진기를 적용한 전압제어 발진기를 이용해서 도플러 레이더센서를 설계 제작하였다. 제안한 레이더센서는 집적화가 용이하고 제작이 간편한 헤어핀공진기를 이용하여 발진기를 설계하였고 바렉터 다이오드를 이용해서 주파수를 가변할 수 있음을 확인하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
도플러레이더는 어떻게 구성되는가? 또한 도플러 레이더센서를 이용해 심장의 호흡의 속도와 검출이 가능하며 맥박수를 측정하는 등 동작감지뿐 아니라 원격진료 등에도 사용가능하다[1-2]. 도플러레이더는 안테나와 발진기, 주파수 제어부, IF출력부 등으로 구성되어있다. 이중 시스템의 성능을 좌우하는 것은 발진기와 안테나 등으로 구성되어 있는 고주파회로이다.
주파수 가변형 헤어핀 공진기를 적용한 전압제어 발진기를 이용해서 도플러 레이더센서를 설계한 효과는? 본 논문에서는 주파수 가변형 헤어핀 공진기를 적용한 전압제어 발진기를 이용해서 도플러 레이더센서를 설계 제작하였다. 제안한 레이더센서는 집적화가 용이하고 제작이 간편한 헤어핀공진기를 이용하여 발진기를 설계하였고 바렉터 다이오드를 이용해서 주파수를 가변할 수 있음을 확인하였다. 또한 시스템의 전체적인 사이즈를 고려하여 송수신겸용안테나를 사용하여 30×24mm의 작은 사이즈로 제작할 수 있었다. 측정결과 10.525GHz에서 발진하는 것을 확인하였고 물체의 속도에 따라서 출력주파수의 펄스폭이 달라지는 것을 확인하였다. 이러한 특성을 이용하여 원격진료와 같은 의료 사업 및 모션센서로의 이용이 가능함을 확인하였다.
도플러 레이더에서 X-band를 사용한 이유는? 도플러 레이더는 목표물의 탐지 및 위치, 속도측정을 위해 널리 사용되고 있으며 동작감지를 위해서는 직진성이 좋은 X-band를 많이 사용하고 있다. 또한 도플러 레이더센서를 이용해 심장의 호흡의 속도와 검출이 가능하며 맥박수를 측정하는 등 동작감지뿐 아니라 원격진료 등에도 사용가능하다[1-2].
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (10)

  1. T. Kim, Y. Rhee, and S. Kim, "Implementation of a microwave Doppler Sensor," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 4, no. 2, 2009, pp. 75-81. 

  2. K. Chen, D. Misra, H. Wang, H. Chuang, and E. postow, "An X band microwave life-detection system," IEEE Trans. On Biomedical Engineering, vol. 33, no. 1, 1986, pp. 697-701. 

  3. G. Kim, "Design of Voltage Controlled Oscillator for X-band Radar Using CSRR loaded microstrip line," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 8, no. 9, 2013, pp. 1277-1283. 

  4. H. Lee, W. Yoon, K. Lee, S. Han, S. Pyo, and Y. Kim, "Low Phase Noise VCO Using Complimentary Bifilar Archimedean Spiral Resonator(CBASR)," J. of the Korea Institute of Electromagnetic Engineering and Science, vol. 21, no. 6, 2010, pp. 627-634. 

  5. G. Kim, "Design and Implementation of Local Oscillator for X-Band Radar," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 9, no. 11, 2014, pp. 1215-1220. 

  6. G. Kim, "Design and Implementation of X-Band Oscillator Using Compact Hairpin Resonator," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 9, no. 10, 2014, pp. 1131-1137. 

  7. S. Seo, J. Jeong, and C. Park, "An X-band Oscillator Using a new Harippin Resonator," J. of the Korea Institute of Electromagnetic Engineering and Science, vol. 19, no. 2, 2008, pp. 250-256. 

  8. M. Yoo and S. Lim, "SRR and CSRR Loaded UWB Antenna with Tri-Band Notch Capability," J. of the Korea Institute of Electromagnetic Engineering and Science, vol. 23, no. 3, 2012, pp. 320-327. 

  9. Y. Dong, H. Toyao, and T. Itoh, " Design and Characterization of Miniaturized Patch Antennas Loaded With Complementary Split-Ring Resonators," IEEE Trans. Antennas Propag, vol. 60, no. 2, Feb, 2012, pp. 772-784. 

  10. J. Yoon, "Design and fabrication of a dual-band open-ended circular ring monopole antenna for WLAN application," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 8, no. 7, 2013, pp. 987-994. 

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