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        고속 통신 시스템을 위한 40GHz CMOS 전압 제어 발진기의 설계

        이종석,문용,Lee, Jongsuk,Moon, Yong 대한전자공학회 2014 전자공학회논문지 Vol.51 No.3

        고속 통신을 위해서 0.11um CMOS 공정을 사용하여 40GHz 전압 제어 발진기 (VCO : Voltage Controlled Oscillatior)를 제작했다. 밀리미터 웨이브 대역에서 동작하는 VCO는 높은 성능을 얻기 위하여 스마트 바이어스 테크닉을 사용하였고 스파이럴 형태의 인덕터와 출력버퍼를 추가하여 LC형 구조로 설계했다. 제안하는 VCO의 동작범위는 34~40GHz이며, 이 주파수 대역은 밀리미터 웨이브 통신 시스템에 적합하다. VCO의 측정결과 -16dBm의 출력파워와 16%의 동작범위, 38GHz 중심주파수에서 -100.33dBc/Hz(@1MHz)의 위상잡음을 갖는다. 또한 1.2V 전원에서 PAD를 포함한 전체 소모전력은 16.8mW이다. VCO의 성능을 비교할 수 있는 FOMT의 값은 -183.3dBc/Hz로 이전의 VCO에 비해 우수한 성능을 확인했다. For an high speed communication, a 40GHz VCO was implemented using a 0.11um standard CMOS technology. The mm-wave VCO was designed by a LC type using a spiral inductor, and a simplified architecture with buffers and a smart biasing technique were used to get a high performance. The frequency range of the proposed VCO is 34~40GHz which is suitable for mm-Wave communication system. It has an output power of -16dBm and 16% tuning range. And the phase noise is -100.33dBc/Hz at 1MHz offset at 38GHz fundamental frequency. The total power consumption of VCO including PADs is 16.8mW with 1.2V supply voltage. The VCO achieves the FOMT of -183.8dBc/Hz which is better than previous VOCs.

      • 탄소나노튜브 나노 유체의 초음파 처리 정도에 따른 점성 거동 특성

        이종석(Jongsuk Lee),이세진(Sejin Lee),조충연(Chungyeon Cho),김승한(Sunghan Kim) 대한기계학회 2021 대한기계학회 춘추학술대회 Vol.2021 No.11

        나노 유체는 기존 유체에 나노 입자를 특정 방법을 통해 분산시킨 것으로서, 입자의 우수한 고유 특성이 반영됨과 동시에 열 전달, 윤활 및 센서 등에서 다양한 활용 가능성을 보인다. 나노 유체의 활용성을 최대화하기 위해서는 사용 환경에 맞는 유동성과 그에 따른 효과적인 입자 분산 상태가 요구된다. 탄소나노튜브는 1 차원 튜브 형상의 길고 유연한 특성과 함께 우수한 열 및 전기 전도성과 높은 기계적 강성을 가지고 있어 나노 유체에 활용되는 대표적인 재료이다. 본 연구에서는 소니케이션을 이용한 초음파 분산 과정에서 유체에 가해지는 에너지를 통해 탄소나노튜브 나노 유체의 점성 거동 메커니즘을 유체의 교질 구조 변화와 함께 해석하였다. 동일 환경에서 소니케이션 에너지 증가에 따른 탄소나노튜브 나노 유체의 점성 변화는 분산 과정으로부터의 본 연구에서는 소니케이션을 이용한 초음파 분산 과정에서 유체에 가해지는 에너지를 통해 탄소나노튜브 나노 유체의 점성 거동 메커니즘을 유체의 교질 구조 변화와 함께 해석하였다. 동일 환경에서 소니케이션 에너지 증가에 따른 탄소나노튜브 나노 유체의 점성 변화는 분산 과정으로부터의 유체 내 입자의 교질 구조 변화를 의미한다. 탄소나노튜브 나노 유체의 점성 거동은 크게 두 가지의 탄소나노튜브 분산 상태로 나눌 수 있으며, 각 상태가 이루는 교질 구조에 따라 점성은 상대적으로 증가 또는 감소한다. 결과적으로 본 연구에서는 제작 및 공정 조건이 나노 유체 내 고체 입자의 분산 상태와 이에 따른 유동성을 민감히 결정하는 것을 확인하였다. 또한 소니케이션 에너지 조건을 변수로 하여 탄소나노튜브 나노 유체의 점성에 대한 관계식을 제시하였다. 본 연구는 관련 분야에서의 나노 유체 활용에 있어서 유동성 및 교질 구조의 관계와 간단 제작과정을 이용한 활용 제어에 대한 기초 연구가 될 것으로 예상한다. Nanofluids, specified as the suspension with nanoparticles, have been noted for their superb performance on various fields, such as heat-transfer, lubrication, and liquid sensor. These improvements are mainly attributed to the intrinsic properties of dispersed nanoparticles in fluids. To maximize the functions and capabilities of nanofluids, fluidity and colloidal structure should be carefully considered regarding the service environment. Carbon nanotubes, which have one-dimensionally long, tube-like and flexible structures, are typical materials in nanofluids due to their superior thermal conductivity, electrical conductivity, and mechanical stiffness. In this research, viscous behavior of nanofluids with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) was investigated depending on the sonication energy. The results showed that the viscosity of nanofluids with MWCNTs was changed with increasing sonication energy. This change indicates that, during the preparation process, nanotubes experienced a size-phase change from “debundling” to “nanocutting”. Each phase determines the colloidal structure of nanofluids and influences the fluidity. Finally, we established a well-predicted correlation model between sonication conditions and viscosity of nanofluids. This work is a fundamental study on the relationship between fluidity and colloidal structure of nanofluids and contributes on the utilization of nanofluids for various applicational fields.

      • KCI등재

        통일 대비 북한의 인구이동 대응 방안 연구: 주거와 인프라 공급을 중심으로

        이종석 ( Jongsuk Lee ),한승대 ( Seungdae Han ) 아시아문화학술원 2018 인문사회 21 Vol.9 No.5

        본 연구는 통일 대비 북한의 인구이동 발생 요인을 분석해 향후 주거와 인프라 분야의 대응 방안을 마련하는 데 목적이 있다. 2018년 9월 문재인 대통령과 김정은 국무위원장 간 제3차 남북정상회담이 이루어졌다. 앞으로 북한 핵 문제 해결의 진행 상황에 따라 남북관계는 과거와는 다른 차원으로 전개될 것이다. 여전히 한반도 차원에서의 통일은 요원하고 불확실하다. 하지만 그동안의 남북관계사를 고려한다면 통일 상황은 충분히 예측할 수 있다. 이 연구에서는 향후 통일 환경에서 시급히 대응해야 할 문제로 사람의 이주, 특히 북한 주민의 인구이동에 주목하였다. 구체적으로 급진적 통일 환경과 점진적 통일환경에서 나타날 북한 주민의 인구이동 발생 요인을 분석하였다. 이를 통해 건축을 통한 주거 공급과 인프라 조성 대응 전략을 제안하였다. 특히 점진적 통일 환경 대응 전략에서는 우리의 단계적 통일 방안과 문재인 정부의 대북·통일정책이 연관성을 갖도록 하였다. 우리 정부는 선제 대응의 원칙과 남북한 합의의 정신을 핵심 가치로 삼아 한반도 불안과 사회적 비용을 최소화하기 위해 노력해야 할 것이다. This study aims to prepare countermeasures in the fields of housing and infrastructure in the future, analyzing the causes for the occurrence of population movement in North Korea to get ready for reunification. In September 2018, the third Inter-Korean Summit meeting was held between President Moon Jae-in and Chairman Kim Jong-un. In the future, the North Korea-South Korea relation will be developed in a different dimension from the past according to the process of the solution of the nuclear issue in North Korea. Reunification is still far-off and uncertain in the dimension of the Korean Peninsula. However, the reunification situation is predictable enough, considering the history of North Korea-South Korea relation till now. This study would pay attention to the migration of people, in particular, the population movement of the North Korean people as a problem that should be urgently responded to in the environment of unification in the future. Concretely, this study analyzed the factors causing the population movement of the North Korean people that would occur in the radical reunification environment and the gradual reunification environment. Through this, counter-strategies for providing housing and creating the infrastructure were proposed. Especially, the strategies for the gradual reunification environment were proposed so that our phased unification plan would be correlated to the Moon Jae-in government’s reunification policy toward North Korea. The South Korean government should make an effort to minimize anxiety on the Korean Peninsula and social costs, taking the principle of the preemptive move and the spirit of agreement between South Korea and North Korea as the core values.

      • KCI등재

        고속 통신 시스템을 위한 40㎓ CMOS 전압 제어 발진기의 설계

        이종석(Jongsuk Lee),문용(Yong Moon) 대한전자공학회 2014 전자공학회논문지 Vol.51 No.3

        고속 통신을 위해서 0.11um CMOS 공정을 사용하여 40㎓ 전압 제어 발진기 (VCO : Voltage Controlled Oscillatior)를 제작했다. 밀리미터 웨이브 대역에서 동작하는 VCO는 높은 성능을 얻기 위하여 스마트 바이어스 테크닉을 사용하였고 스파이럴 형태의 인덕터와 출력버퍼를 추가하여 LC형 구조로 설계했다. 제안하는 VCO의 동작범위는 34~40㎓이며, 이 주파수 대역은 밀리미터 웨이브 통신 시스템에 적합하다. VCO의 측정결과 ?16dBm의 출력파워와 16%의 동작범위, 38㎓ 중심주파수에서 ?100.33dBc/Hz(@1MHz)의 위상잡음을 갖는다. 또한 1.2V 전원에서 PAD를 포함한 전체 소모전력은 16.8㎽이다. VCO의 성능을 비교할 수 있는 FOMT의 값은 ?183.3dBc/Hz로 이전의 VCO에 비해 우수한 성능을 확인했다. For an high speed communication, a 40㎓ VCO was implemented using a 0.11um standard CMOS technology. The mm-wave VCO was designed by a LC type using a spiral inductor, and a simplified architecture with buffers and a smart biasing technique were used to get a high performance. The frequency range of the proposed VCO is 34~40㎓ which is suitable for mm-Wave communication system. It has an output power of -16dBm and 16% tuning range. And the phase noise is -100.33dBc/Hz at 1MHz offset at 38㎓ fundamental frequency. The total power consumption of VCO including PADs is 16.8㎽ with 1.2V supply voltage. The VCO achieves the FOMT of -183.8dBc/Hz which is better than previous VOCs.

      • KCI등재

        65nm CMOS 공정을 이용한 전압제어발진기와 고속 4분주기의 설계

        이종석(Jongsuk Lee),문용(Yong Moon) 대한전자공학회 2014 전자공학회논문지 Vol.51 No.11

        60GHz 무선 통신 시스템에 적용 가능한 전압 제어 발진기와 고속 4분주기를 65nm CMOS 공정을 사용하여 설계했다. 전압제어 발진기는 전류소스와 NMOS 차동쌍 LC구조로 설계하였으며 분주기는 차동 인젝션 록킹 구조에 베렉터를 추가하여 동작 주파수 범위를 조절할 수 있는 구조로 설계했다. 전압 제어 발진기와 분주기에 모두 전류소스를 추가하여 전원잡음에 따른 위상잡음 특성을 개선하였다. 전압 제어 발진기는 64.36~ 67.68GHz의 동작범위가 측정됐고, 고속 4분주기는 전압 제어 발진기의 동작범위에 대해 정확한 4분주가 가능하며 5.47~5.97dBm의 높은 출력전력이 측정됐다. 분주기를 포함한 전압제어 발진기의 위상잡음은 1MHz 오프셋 주파수에서 ?77.17dBc/Hz이고 10MHz 오프셋 주파수에서 ?110.83dBc/Hz이다. 소모전력은 전원전압 1.2V에서 38.4mW 이다 (VCO 포함). A VCO (Voltage Controlled Oscillator) and a divide-by-4 high speed frequency divider are implemented using 65nm CMOS technology for 60GHz wireless communication system. The mm-wave VCO was designed by NMOS cross-coupled LC type using current source. The architecture of the divide-by-4 high speed frequency divider is differential ILFD (Injection Locking Frequency Divider) with varactor to control frequency range. The frequency divider also uses current sources to get good phase noise characteristics. The measured results show that the VCO has 64.36~67.68GHz tuning range and the frequency divider divides the VCO output by 4 exactly. The high output power of 5.47~5.97dBm from the frequency divider is measured. The phase noise of the VCO including the frequency divider are ?77.17dBc/Hz at 1MHz and ?110.83dBc/Hz at 10MHz offset frequency. The power consumption including VCO is 38.4mW with 1.2V supply voltage.

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