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Ka-대역 수동위상배열탐색기용 위상 변위기 개발 및 변위기 위상 오차에 의한 탐색기 성능 분석
Development of phase shifter for Ka-band Passive Phase Array Seeker and Seeker Performance Analysis due to the Phase Error of Phase Shifter 원문보기

The journal of the institute of internet, broadcasting and communication : JIIBC, v.19 no.3, 2019년, pp.149 - 155  

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

초록
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본 논문에서는 Ka-대역 수동위상배열탐색기에 적용할 위상 변위기를 설계하고 제작하여 성능을 확인하였다. 수동위상배열안테나에서 배열소자의 위상을 조절하여 전자 빔 조향을 수행하기 위한 핵심 소자인 위상 변위기를 설계하여 Ka-대역 1GHz 대역폭내에서 삽입손실 1.5dB이하 위상 오차 $10^{\circ}$(RMS)이내의 성능을 확인하였다. 실제 제작을 통해 확인된 성능은 배열합성 이론에 기초한 빔패턴 분석에 적용하여 추가적인 분석을 수행하였다. 검증된 위상 변위기의 최종 성능이 수동위상배열안테나 빔패턴의 성능 및 지향 오차, 각도 정확도에 미치는 영향성을 분석하여 제안된 위상 변위기 규격의 유효성을 검증하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, phase shifter has been designed and manufactured to apply to passive phase array seeker for Ka-band and its performance was confirmed. It was designed as a key element for conducting electric beam steering by adjusting the phase of the array element. Insertion loss of less than 1.5dB ...

주제어

표/그림 (18)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 Ka-대역 PESA 탐색기에 적용되는 위상 변위기를 설계하고 제작하여 측정결과를 분석하였다. 위상 변위기의 규격을 선정하고 선정된 규격의 PESA 탐색기 운용의 적합성을 판단하기 위해 몬테 카를로 시뮬레이션을 통해 성능 열화를 확인하였다.

가설 설정

  • 이를 위한 분석 및 시뮬레이션에 사용된 배열 구조는 표2와 같이 가정하였다. 배열구조는 소자의 수를 최소화하기 위해 그림 9와 같은 원형 구조의 배열 형상을 가정하였다.[5][6][7][8][9][10]
  • 시뮬레이션에서 가정한 ΦError는 위상 변위기의 위상 정확도 규격인 11.25°가 되도록 랜덤하게 가정하고 반복적인 시뮬레이션을 수행하는 몬테 카를로 시뮬레이션을 수행하였다.
  • 실제 측정을 통해 확인된 위상 오차량을 수학적인 빔 합성 이론에 적용하여 위상 변위기의 위상 오차에 의해 유발되는 안테나 빔 패턴의 열화 특성을 분석할 수 있다. 이를 위한 분석 및 시뮬레이션에 사용된 배열 구조는 표2와 같이 가정하였다. 배열구조는 소자의 수를 최소화하기 위해 그림 9와 같은 원형 구조의 배열 형상을 가정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
수동전자주사식위상배열이란? 수동전자주사식위상배열(PESA:Passive Electrically Scanned Array)은 하나의 송신기에서 배열소자로 신호가 분기되며, 빔을 전자적으로 조향시키기 위해 각 배열 소자 전단에 위상 변위기를 배치시킨다.[1] PESA는 송수신 경로의 안테나에 연결되는 위상 변위기의 손실로 인해 출력 파워 저하 및 Noise Figure 증가 등의 target 탐지 관점의 성능 열화를 가져올 수 있다.
위상 변위기의 대표적인 타입은 어떤 것들이 있는가? [2] 전자 빔 조향을 수행하는 PESA에 적용되는 위상 변위기는 탐지 영역의 효율적인 스캔을 위해 저손실에 짧은 swiching time이 요구된다. 이러한 위상 변위기의 대표적인 타입으로는 페라이트 위상 변위기(FPS:Ferrite Phase Shifter), RF MEMS(Micro-ElectroMechanical Systems) 위상 변위기, MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit) 위상 변위기 등이 있다.[3][4] RF MEMS 위상 변위기에 사용하는 RF MEMS switch 는 아직 국내에서 Ka-대역에서 제작한 경우가 없으며, 전자 빔 조향 시 고려되어야 하는 switching time이 상대적으로 길고, 삽입 손실이 커져 PESA에 적용하기에는 전자 빔 운용상의 한계점을 가지고 있다.
위상 변위기의 대표적인 타입들의 장점 혹은 단점은? 이러한 위상 변위기의 대표적인 타입으로는 페라이트 위상 변위기(FPS:Ferrite Phase Shifter), RF MEMS(Micro-ElectroMechanical Systems) 위상 변위기, MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit) 위상 변위기 등이 있다.[3][4] RF MEMS 위상 변위기에 사용하는 RF MEMS switch 는 아직 국내에서 Ka-대역에서 제작한 경우가 없으며, 전자 빔 조향 시 고려되어야 하는 switching time이 상대적으로 길고, 삽입 손실이 커져 PESA에 적용하기에는 전자 빔 운용상의 한계점을 가지고 있다. MMIC의 경우도 상대적으로 높은 삽입 손실로 인해 탐지거리 관점에서 PESA 적용에 제한적이다. 반면에 FPS의 경우 삽입손실이 상대적으로 낮고 switching time이 짧은 장점이 있다.
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참고문헌 (15)

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

  2. K. Gyoda, T. Ohira, "Design of electronically steerable passive array radiator (ESPAR) antennas", Antennas and Propagation Society International Symposium, Volume 2, Pages:922-925 vol.2, Feb 2000. DOI: http://doi.org/10.1109/APS.2000.875370 

  3. Dong-Woo Kang, Hui Dong Lee, Chung-Hwan Kim, Songcheol Hong, "Ku-band MMIC phase shifter using a parallel resonator with 0.18-/spl mu/m CMOS technology", IEEE Transzctions on Microwave Theory and Techniques, Volume: 54, Issue :1, Pages : 295-301, 2006. 

  4. Y.K. Oh, J.W. Kim, J.H. Ryu, "A Development of Intelligent Controller for Phase Control in Main Circuit Breaker", The Journal of The Korea Academia-Industrial cooperation Society, vol.18, no 11, Pages : 755-761, 2017. 

  5. 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. 

  6. Jeong-Jin Kang, Hark-Shin Chang, "Design and manufacture of the Ka-Band Array Antenna for Satellite Communication System", The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication, Vol. 6, No. 1, pp. 21-26, March 2006. 

  7. Han-Young Lee, "Design and Fabrication of Satellite Array Antenna for Ku-Band", The Transactions of the korean Institute of Electrical Engineers", v. 61, no. 11, pp. 1668-1670, 2011. DOI: http://dx.doi.org/10.5370/KIEE.2012.61.11.1668 

  8. 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. 

  9. 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. 

  10. 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. 

  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 AcademiazIndustrial cooperation Society, vol.9, no 2, Pages : 395-400, 9. 2008. 

  14. Shinya Sugiura, Noriyoshi Suzuki, Hideo Lizuka, "Effect of Number of Elements of a Reactively Loaded Ring Antenna Array on the performance of Beamwidth Variation", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Volume: 7, Pages : 669-672, 2008. 

  15. Lamont V. Blake, Radar Range-Performance Analysis, Artech House, Inc., 1986. 

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