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        저손실 밀리미터파 대역 감소단축도파관

        위훈(Hoon Wi),양승식(Seung Sik Yang) 대한전자공학회 2019 전자공학회논문지 Vol.56 No.2

        본 논문에서는 밀리미터파 대역에서 적용 가능한 저손실 감소단축도파관(Reduced-height Waveguide) 대 마이크로스트립 천이구조 설계 및 제작방안에 대하여 제시하였다. 감소단축도파관 - 마이크로스트립 천이구조는 감소단축도파관, 방사형 프로브, LC매칭 전송선로 등으로 구성된다. 밀리미터파 대역에서 천이구조의 성능을 보장하기 위해서 도파관 및 마이크로스트립 기판의 제작 및 조립에서 발생할 수 있는 오차를 고려하여 설계 및 검증을 하였다. 제작된 천이구조는 측정을 위한 기구물을 포함하여 31 × 29 × 12 ㎣ 크기이며, 4 GHz 대역폭에서 0.4 ㏈ 이하의 삽입손실과 15 ㏈ 이상의 반사손실 특성을 갖는 우수한 성능을 보였다. In this paper, we designed and fabricated a low loss Reduced height Waveguide(RHWG) to microstirp transtion of millimeter wave band. RHWG-microstrip transition is composed of RHWG, radial probe and LC matching transmission line. In order to guarantee the performance of the transitions in the millimeter wave band, design and verification were performed considering the errors that may occur in the fabrication of waveguide and microstrip substrates. The size of the transition is 31 × 29 × 12 ㎣. The measured insertion loss of under 0.4 ㏈ from a single transition is the millimeter wave band, the return loss was determined to be 15㏈.

      • KCI등재
      • KCI등재

        밀리미터파 다중개구각 혼안테나 구현

        오경현(Kyung-Hyun Oh),김지형(Ji-Hyung Kim),양승식(Seung-Sik Yang),신상진(Sang-Jin Shin),조영호(Young-Ho Cho),이병열(Byung-Ryul Lee),안병철(Bierng-Chearl Ahn) 한국전자파학회 2018 한국전자파학회논문지 Vol.29 No.1

        본 논문에서는 밀리미터파(W 대역) 다중개구각 혼안테나를 제안하였다. 제안된 안테나는 전계면 및 자계면 빔폭이 동일한 다중모드 이중편파 정사각형 혼으로서 다중모드 생성부, 4개의 정사각형 도파관 여기부, 합패턴 형성을 위한 직교모드 변환기와 전력결합기로 구성된다. 제작이 용이하도록 안테나 구조를 설계하고, 층별 기계가공과 확산접합 기법을 적용하여 ±0.02 ㎜ 오차 이내로 제작하였다. 회로망분석기와 원전계 측정시설을 이용하여 제작된 안테나의 입력 반사계수와 방사패턴을 측정하였다. 측정 결과, 제안한 안테나는 중심 주파수를 기준으로 1 ㎓ 이내에서 17.7~18.3 ㏈i의 이득, 25.2~28.5°의 빔폭, 1.02~1.75의 입력 VSWR 특성을 가짐을 확인하였다. This paper presents an implementation of a millimeter-wave(W band) multiflare-angle horn antenna. The proposed antenna is a multimode dual-polarized square horn having equal E- and H-plane beamwidths and consists of a multimode generating section, a four-square-waveguide exciter, orthomode transducers, and power combiners for the sum pattern formation. The antenna structure has been designed to allow for easy fabrication and the designed antenna has been fabricated to a precision of ±0.02 ㎜ by layer-by-layer machining and diffusion bonding. The input reflection coefficient and the radiation pattern of the fabricated antenna have been measured using a network analyzer and a far-field test facility. Measurements show that the proposed antenna has 17.7~18.3 ㏈i gain, 25.2~28.5° beamwidth, and an input VSWR between 1.02~1.75, within ±0.5 ㎓ from the center frequency.

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