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삽입손실 개선을 위한 링 접촉식 구조의 L대역 로터리조인트 설계
Design of the L-band Rotary Joint in Ring Contact Type to Improve Signal Insertion Loss 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.14 no.1, 2019년, pp.41 - 48  

나재현 (국방기술품질원 연구원) ,  노돈석 ((주)엘트로닉스 연구소) ,  김동길 (경일대학교 로봇공학과)

초록
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본 논문에서는 추적 레이더시스템의 핵심부품인 L대역 로터리조인트의 설계를 다룬다. 로터리조인트는 추적 시스템 안테나 회전부에 장착되어 회전하는 안테나와 고정된 신호처리부를 연결하는 구성품으로 안테나의 회전시에도 꼬임이 없이 RF신호를 원활하게 전달하는 주요부품이다. 로터리조인트의 신호 삽입손실을 개선하기 위해, 유전체 종류, 급전분배링 형상 및 유전체 형상 등을 다양하게 수정하였다. 제안한 로터로조인트는 해외 도입품과 비교하여 향상된 성능을 확인하였다. 도입품 로터리조인트의 최대 삽입손실은 1.26dB이었으나, 본 논문에서 제안한 로터리조인트의 최대 삽입손실은 0.68dB로 도입품 대비 약 46%정도 개선되는 것을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper deals with the design of the L-band rotary joint, which is a core part of the tracking radar system. The rotary joint is a part that is mounted on the rotating parts of the tracking system antenna, which smoothly transmits RF signals with minimizing signal insertion loss. To improve the i...

주제어

표/그림 (15)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 낮은 수준의 삽입손실을 갖는 L대역 로터리조인트를 설계하기 위해서 1)유전체 재질, 2)급전분배링 형상, 3)유전체 형상을 다양하게 변경하였고, 시제품 제작을 통하여 그 결과를 확인하였다. 현재 해외 도입하여 사용하고 있는 로터리조인트의 삽입손실은 각각 채널 1은 0.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
추적레이더는 어떤 기능을 수행하는가? 추적레이더는 표적에서 반사되어 돌아오는 전파를 수신하여 표적의 고도, 방위, 속도 정보를 산출하는 기능을 수행한다. 일반적으로 탐지거리에 따라 다양한 주파수 대역의 레이더가 표적의 탐지 및 추적에 사용 되고 있다[1-2].
로터리조인트는 무엇인가? 로터리조인트는 그림 1과 같이 고정된 송신기와 빔지향을 위해서 기계적으로 회전하는 안테나를 기계적및 전기적으로 연결하는 장치로, 레이더의 안테나 회전 부에 장착되어 회전하는 안테나와 고정된 신호처리부를 연결하여 RF 신호를 손실 없이 전달하는 역할을 수행한다[3, 4].
추적레이더는 어디에 사용되는가? 추적레이더는 표적에서 반사되어 돌아오는 전파를 수신하여 표적의 고도, 방위, 속도 정보를 산출하는 기능을 수행한다. 일반적으로 탐지거리에 따라 다양한 주파수 대역의 레이더가 표적의 탐지 및 추적에 사용 되고 있다[1-2]. 기계적으로 회전하면서 표적의 거리와 방향을 산출하는 레이더 시스템은 로터리조인트 (Rotary joint)가 필수적으로 사용되고 있다[3].
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (9)

  1. D. An and J. Rhee, "Low Conversion Loss and High Isolation W-band MMIC Mixer Module," J. of the Institute of Electronics and Information Engineers, vol. 52, no. 2, Feb. 2015, pp. 232-236. 

  2. K. Kim, J. Kim, and M. Bae, "The Study on the implementation and design of the RF transceiver for fast frequency hopping," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Science, vol. 11, no. 6, June 2016, pp. 591-596. 

  3. P. Wade, "Rectangular Waveguide to Coax Transition Design," QEX, Nov./Dec. 2006, pp. 10-17. 

  4. C. Jung, J. Sung, J. Beak, K. Lee, C. Park, and J. Kwon, "A Study on the High-power Low-loss Dual Axes Waveguide Rotary Joint for Ka-Band Millimeter-Wave Small Radar," J. of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication, vol. 18, no. 1, Feb. 2018, pp. 91-96. 

  5. S. Kim, C. Lee, D. Han, D. Roh, and S. Kang, "The Band-Broadening Design of the Rotary Joint Transition for the X-Band Microwave Channel," J. of the Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, vol. 66, no. 3, Jan. 2017, pp. 557-562. 

  6. D. Bin, H. Zhang, and M. Hu, "An analysis of circular waveguide Rotary Joint design with coupling TM01 mode," Proc. of 2011 IEEE CIE International Conf. on Radar, Chengdu, China, Oct. 2011, pp. 1224-1227. 

  7. A. Morini, "Design of a Dual-Band Rotary Joint Operating in X- and Ka-Bands," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 59, no. 6, June 2011, pp. 1461-1467. 

  8. D. Bin and Z. Qiang, "A novel multi-channel and high-power microwave rotary joint," Proc. of the Asia-Pacific International Symp. on Electromagnetic Compatibility, Shenzhen, China, May 2016, pp. 1071-1074. 

  9. J. Na, D. Roh, and D. Kim, "Fin-Line Balanced Mixer Design for Ku-band Tracking Radar Receiver," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Science, vol. 13, no. 4, Apr. 2018, pp. 685-694. 

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