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      무인 항공기의 통신 시스템에 사용되는 C-대역 주파수 상향 변환기 설계

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      https://www.riss.kr/link?id=A76539663

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      국문 초록 (Abstract)

      본 논문에서는 무인 항공기의 무선 통신 시스템에 소요되는 주파수 상향 변환기의 설계, 제작 및 평가에 대하여 기술하였다. 무인 항공기내 통신 시스템의 사양은 관제 장비와 무인 항공기간의 최대 통신 거리뿐만 아니라, 배치 및 정비 보수의 용이성을 위해서 특이성이 요구된다. 본 논문에서는 이와 같이 결정된 특이성을 고려하여 C-대역 주파수 5.25~5.45 ㎓에 동작하는 주파수 상향 변환기를 설계 구현하였다. 이때 주파수 상향 변환기는 통신 시스템의 최적의 동작을 위하여 일정 출력을 필요로 하는데, 이를 위해 자동 이득 제어 회로를 추가하였다. 제작된 변환기는 -15~-10 ㏈m 입력에 대해 일정 출력 +2±0.5 ㏈m을 출력을 보였다. 또한 전 대역에서의 스퓨리어스가 -60 ㏈c 이하이며 인접 채널에 대한 누설 출력이 -40 ㏈c 이하의 결과를 보여주고 있다. 뿐만 아니라 다수의 무인 항공기 적용 및 주파수 허가 대역의 이동을 고려하여, 주파수 상향 변환기 내의 국부 발진기 신호를 1 ㎒ 간격을 갖는 synthesizer로 구현하였으며, 제작된 synthesizer는 offset 주파수 100 ㎑에서 -100 ㏈c/㎐의 위상잡음 특성을 가진다.
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      본 논문에서는 무인 항공기의 무선 통신 시스템에 소요되는 주파수 상향 변환기의 설계, 제작 및 평가에 대하여 기술하였다. 무인 항공기내 통신 시스템의 사양은 관제 장비와 무인 항공기...

      본 논문에서는 무인 항공기의 무선 통신 시스템에 소요되는 주파수 상향 변환기의 설계, 제작 및 평가에 대하여 기술하였다. 무인 항공기내 통신 시스템의 사양은 관제 장비와 무인 항공기간의 최대 통신 거리뿐만 아니라, 배치 및 정비 보수의 용이성을 위해서 특이성이 요구된다. 본 논문에서는 이와 같이 결정된 특이성을 고려하여 C-대역 주파수 5.25~5.45 ㎓에 동작하는 주파수 상향 변환기를 설계 구현하였다. 이때 주파수 상향 변환기는 통신 시스템의 최적의 동작을 위하여 일정 출력을 필요로 하는데, 이를 위해 자동 이득 제어 회로를 추가하였다. 제작된 변환기는 -15~-10 ㏈m 입력에 대해 일정 출력 +2±0.5 ㏈m을 출력을 보였다. 또한 전 대역에서의 스퓨리어스가 -60 ㏈c 이하이며 인접 채널에 대한 누설 출력이 -40 ㏈c 이하의 결과를 보여주고 있다. 뿐만 아니라 다수의 무인 항공기 적용 및 주파수 허가 대역의 이동을 고려하여, 주파수 상향 변환기 내의 국부 발진기 신호를 1 ㎒ 간격을 갖는 synthesizer로 구현하였으며, 제작된 synthesizer는 offset 주파수 100 ㎑에서 -100 ㏈c/㎐의 위상잡음 특성을 가진다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In this paper, we present design, fabrication, and measured results for a frequency upconverter for a wireless communication system of UAV(Unmanned Aerial Vehicle). The specifications of such wireless communication system requires the special features of maximum range of communication as well as deployment in UAV and repairing. The frequency upconverter operating at 5.25~5.45 ㎓ in C-band was designed and fabricated considering such special features. The AGC function was included because the required output power should be constant for optimal system operation. The fabricated upconverter showed a constant output power of +2±0.5 ㏈m for the -15~-10 ㏈m input. Spuriouses were below -60 ㏈c and the adjacent leakage power was below -40 ㏈c. In addition, LO sources in the upconverter was implemented using the frequency synthesizer with step 1 ㎒. This is for the application to the situation where multiple UAVs employed and the possible change of the permitted frequency band. The synthesizer showed a phase noise of -100 ㏈c/㎐ at the 100 ㎑ frequency offset.
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      In this paper, we present design, fabrication, and measured results for a frequency upconverter for a wireless communication system of UAV(Unmanned Aerial Vehicle). The specifications of such wireless communication system requires the special features...

      In this paper, we present design, fabrication, and measured results for a frequency upconverter for a wireless communication system of UAV(Unmanned Aerial Vehicle). The specifications of such wireless communication system requires the special features of maximum range of communication as well as deployment in UAV and repairing. The frequency upconverter operating at 5.25~5.45 ㎓ in C-band was designed and fabricated considering such special features. The AGC function was included because the required output power should be constant for optimal system operation. The fabricated upconverter showed a constant output power of +2±0.5 ㏈m for the -15~-10 ㏈m input. Spuriouses were below -60 ㏈c and the adjacent leakage power was below -40 ㏈c. In addition, LO sources in the upconverter was implemented using the frequency synthesizer with step 1 ㎒. This is for the application to the situation where multiple UAVs employed and the possible change of the permitted frequency band. The synthesizer showed a phase noise of -100 ㏈c/㎐ at the 100 ㎑ frequency offset.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 주파수 상향 변환기 설계
      • Ⅲ. 주파수 상향 변환기 제작 및 측정 결과
      • 요약
      • Abstract
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 주파수 상향 변환기 설계
      • Ⅲ. 주파수 상향 변환기 제작 및 측정 결과
      • Ⅳ. 결론
      • 참고문헌
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      참고문헌 (Reference)

      1 권강민, "수송 분야 발전을 위한 UAV 운용" 9 (9): 86-89, 2004

      2 김현미, "소형화된 Ka-대역 주파수 합성기 모듈 설계 및 제작" 한국전자파학회 18 (18): 511-521, 2007

      3 염경환, "능동초고주파회로 설계 입문" 홍릉과학출판사 2008

      4 양승식, "개별 공진기의 EM 시뮬레이션에 기초한 새로운 직접결합 대역여파기 설계 방법" 한국전자파학회 20 (20): 333-343, 2009

      5 "Thunderline CapFeeds, Thunderlinez"

      6 "TLY-50200-CH, Teflon PCB"

      7 "STD25GM20.000 MHz, Temperature Compensated Oscillator, Sunny Electronics Corporation"

      8 D. Banerjee, "PLL Performance" Simulation and Design 105-113, 2001

      9 G. L. Matthaei, "Microwave Filters" Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures 83-113, 1980

      10 J. -S. Hong, "Microstrip Filter for RF/Microwave Applications" John Wiley & Sons, Inc 127-129, 2001

      1 권강민, "수송 분야 발전을 위한 UAV 운용" 9 (9): 86-89, 2004

      2 김현미, "소형화된 Ka-대역 주파수 합성기 모듈 설계 및 제작" 한국전자파학회 18 (18): 511-521, 2007

      3 염경환, "능동초고주파회로 설계 입문" 홍릉과학출판사 2008

      4 양승식, "개별 공진기의 EM 시뮬레이션에 기초한 새로운 직접결합 대역여파기 설계 방법" 한국전자파학회 20 (20): 333-343, 2009

      5 "Thunderline CapFeeds, Thunderlinez"

      6 "TLY-50200-CH, Teflon PCB"

      7 "STD25GM20.000 MHz, Temperature Compensated Oscillator, Sunny Electronics Corporation"

      8 D. Banerjee, "PLL Performance" Simulation and Design 105-113, 2001

      9 G. L. Matthaei, "Microwave Filters" Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures 83-113, 1980

      10 J. -S. Hong, "Microstrip Filter for RF/Microwave Applications" John Wiley & Sons, Inc 127-129, 2001

      11 "MAAM37000-A1, MMIC Amplifier, M/A COM RF and Microwave Components"

      12 UAV CENTER, "Information & Operational Consultation"

      13 "HMC620LP4, MMIC Mixer, Hittite Microwave Corporation"

      14 "HMC478MP86, MMIC Amplifier, Hittite Microwave Corporation"

      15 "HMC389LP4, MMIC VCO, Hittite Microwave Corporation"

      16 V.Vigliotti, "Demonstration of submarine control of an unmanned aerial vehicle" 19 (19): 1998

      17 S. R. Saunders, "Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems" John Wiley & Sons, Inc 93-100, 1999

      18 "ADL5330, Voltage-controlled Variable Gain Amplifier, Analog Devices"

      19 "ADF4113, RF PLL Frequency Synthesizers, Analog Devices"

      20 "AD8318, Logarithmic Detector, Analog Devices"

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      2018-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-04-08 학술지명변경 외국어명 : The Journal Of The Korea Electromagnetic Engineering Society -> The Journal Of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2002-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2000-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.2 0.2 0.17
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.15 0.13 0.363 0.1
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