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Ka-대역 위상배열안테나 배열 구조 분석
Array Configuration Analysis of Ka-Band Phase Array Antenna 원문보기

The journal of the institute of internet, broadcasting and communication : JIIBC, v.19 no.3, 2019년, pp.141 - 147  

김영완 (LIG 넥스원(주)) ,  권준범 (LIG 넥스원(주)) ,  강연덕 (LIG 넥스원(주)) ,  박종국 (LIG 넥스원(주))

초록
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본 논문에서는 Ka-대역 위상배열안테나의 배열소자 개수 및 빔 조향 범위에 따른 빔 패턴 성능 분석을 수행하였다. Ka-대역의 전기적 길이 특성으로 인해 배열구조 설계 시 배열 소자간의 거리가 짧아져 동일한 개구면 적용 시 배열 소자의 개수가 증가하게 된다. 배열 간격을 넓혀서 배열소자의 개수를 줄이면, 빔 패턴의 가시 영역에 주빔과 동일한 크기의 그레이팅 로브가 발생하게 된다. 배열소자의 개수가 최소화되어야 하는 시스템에 적용되어야 할 경우 배열소자의 개수를 72% 줄이며 빔폭 및 부엽준위 등의 성능 열화를 최소화 할 수 있는 최적화 방안에 대하여 분석을 수행하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, a beam pattern performance analysis was performed according to number of array elements and spacing of the phase array antenna. The distance between array elements in an array structure design was reduced due to the electrical length of Ka-band, which increases the number of array ele...

주제어

표/그림 (13)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 Ka-대역 위상배열안테나의 배열 구조분석을 수행하였다. 주파수에 따른 배열 특성에 따라 발생하는 GL 특성을 확인하고, 배열 간격을 유지하며 배열소자 개수를 줄일 수 Thinnd Array 방식의 최적화를 수행하였다.
  • 본 논문에서는 Ka-대역에서 배열구조의 형상에 따른 GL특성을 분석한 후, 배열소자의 개수를 최소화하며 빔조향에 따른 빔폭 및 부엽 준위 등의 빔 패턴 특성의 열화를 최소화 할 수 있는 방안에 대하여 검토하였다. 특정채널을 무작위로 제거하여 개구면의 크기는 유지한 채 전체 배열소자의 개수는 줄이면서도 빔 특성의 열화는 최소화되도록 배열소자 위치를 최적화하는 방식이다.
  • 본 절에서는 위상배열안테나의 빔 조향 범위 및 배열소자 간격을 유지한 채 빔폭 및 부엽 준위 수준의 성능을 유지하면서 배열소자 개수를 최소화하는 방안에 대하여 검토하였다. GL를 회피하고 동시에 배열 소자를 최소화할 수 있는 배열 구조 최적화를 하기 위한 방안으로 임의의 배열소자를 제거하는 Thinned Array 방식을 검토하여 결과를 확인하였다.

가설 설정

  • [1] 레이다에 적용되는 안테나는 배열안테나 형태로 고이득에 좁은 빔폭을 가지는 빔 형태를 유지하여야 한다. 이러한 위상배열 구조에서안테나는 주파수에 따른 파장 길이에 따라 배열 구조 및 개수가 정해지게 된다.
  • 구성된 배열 구조는 그림 1과 같다. 배열소자의 급전계수는 모두 동일한 Uniform 분포를 가정하였다. 그림 1의 구조는 형상적으로 저부엽이 구현될 수 있도록 원형에 가까운 물리적 구조를 적용하고 대각선 부분의 배열소자를 제거하여 소자개수를 최소화하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
능동위상배열레이다의 경우 모든 채널에 고가의 TRM(Transmit Receiver Module)이 장착되므로 물리적인 공간 활용 및 비용 측면에서 배열 소자 개수 최소화가 요구된다. 이를 구현하는 방법은? [2][3] 특히 능동위상배열레이다의 경우 모든 채널에 고가의 TRM(Transmit Receiver Module)이 장착되므로 물리적인 공간 활용 및 비용 측면에서 배열 소자 개수 최소화가 요구된다. 이를 구현하는 방법은 배열소자를 부배열 단위로 배치하여 채널 수를 줄이거나 배열 구조의 형상을 최적화 하는 방법 등의 연구가 폭넓게 진행되었다.[4][5][6][7][8][9]
레이다란? 전자기파를 표적에 발사시켜 그 표적으로부터 반사되는 전자기파를 수신하여 표적과의 거리, 방위각, 고각 정보를 획득하는 장치인 레이다 (RADAR : RadioDetection and Ranging)는 제 1차 세계 대전을 거쳐 위상 배열인 AESA (Active Electronically ScannedArray)방식으로 발전되고 있다.[1] 레이다에 적용되는 안테나는 배열안테나 형태로 고이득에 좁은 빔폭을 가지는 빔 형태를 유지하여야 한다.
배열구조 설계에 제한적인 요소란? 레이다에 적용되는 안테나들은 탐지 성능을 충족하기 위해 특정 개구면 크기 이상의 형상을 유지하여야 하며, 이때 배열소자 간격을 최대한 넓게 설계해 배열소자의 개수를 최소화하여 경제적인 측면을 고려할 필요하다. 하지만, 물리적인 배열구조에 따른 Grating Lobe(GL)의 발생은 이러한 배열구조 설계에 제한적인 요소로 작용한다. 배열소자의 간격을 넓히면, 배열구조의 주기성에 의해 가시영역(Visible Range)내에 주빔과 동일한 크기의 부엽이 발생하여 레이다의 빔조향 범위가 제한되는 등 레이다 시스템 운용이 불가능하게 된다.
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참고문헌 (13)

  1. Skolnik, M. I., Introduction to Radar System, McGraw-Hill,. NY.USA,2001 

  2. Balanis, C. A., Antenna Theory : Analysis and Design, 3rd Edition,Wiley, 2005. 

  3. Hyumg-Gi Lee, Yong-Uk Park, Hak-Keun Choi, "Design of X-Band Phased Array Antenna Systems for Satellite Communication", The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication, Vol. 5, No. 1, pp. 53-61, May 2005. 

  4. R.L. Haupt, "Interleaved thinned linear arrays", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Volume: 53, Issue:9, Pages: 2858-2864, 2005. 

  5. Aidin Razavi, Keyvan Forooraghi, "Thinned arrays using pattern search algorithms", Article in Progress In Electromagnetics Research, 78:61-71, Jan 2008. 

  6. J.B.L. Rao, T.C. Cheston, J.Y. Choe, M.G. Parent, P.K. Hughes, "Phased arrays with sub-array architecture", Proceedings 2000 IEEE International Conference on Phased Array Systems and Technology, Pages: 453-456, 2000. 

  7. D.Y. Yang, M.S. Lee, "Analysis of DOA Estimation and Adaptive Beam-forming of MIMO between Linear-circular Array Antennas", The Journal of The Korea Academia-Industrial cooperation Society, vol.12, no 6, Pages : 2777-2784, 9. 2011. 

  8. Y.U. Park, "Design and Fabrication of Array antenna in the WLAN Band", The Journal of The Korea Academia-Industrial cooperation Society, vol.13, no 2, Pages : 779-783, 9. 2012. 

  9. W.Y. Song, M.H. Lee, J.H. Joo, "Multi-beam Pattern using Beam Steering Algotithms to Adaptive Array Antenna", The Journal of KIIT, Vol.6, No 4, Pages : 60-65, 2008. 

  10. K. W. Lee, J.Y. Moon, S.W. Yun, "Design and fabrication of active transmit and receiver module in K-band", Journal of the Korea Electromagnetic Engineering Society, Pages: 940-945, Aug 2008. 

  11. Balanis, C. A., Antenna Theory : Analysis and Design, 3rd Edition,Wiley, 2005. 

  12. Kwan-hyeong Lee, "A Study on the Performance CDMA System Using Adaptive Array Antenna Beamforming Technique", The Journal of Korea Institute of Information Electronics and Communication Technology, Volume: 5, No 2, Pages : 68-73, June 2012. 

  13. Seung-gag Lim, Daesu Kang, "Performance analysis of DoA estimation algorithm using a circular array antenna", The Journal of The Korea Academia-Industrial cooperation Society, vol.9, no 2, Pages : 395-400, 9. 2008. 

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