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      KCI등재

      선로결합에 의한 쌍방향 능동 위상차 배열 안테나의 동작특성 향상 = High-Performance Bidirectional Active Phased-Array Antenna Coupled by Transmission Line

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      https://www.riss.kr/link?id=A100827842

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      국문 초록 (Abstract)

      쌍방향 선로결합형 위상차 배열 발진기 결합계를 구성하고, (1) 쌍방향 주파수제어 방식, (2) 단방향 주파수 제어방식, (3) 쌍방향 주입위상 제어방식 등 3가지 방식에 대하여 구동실험을 하였다. 시험 제작한 발진기에 구형 패치 안테나를 부착하여 2요소 능동안테나를 제작, 안테나 사이를 전송선로로 결합하여 어레이를 구성하고 결합 위상과 전송선로 길이와의 관계를 측정하였다. 전송선로로 결합된 능동 위상차 배열안테나의 주사각도에 따른 방사전력을 측정한 결과, (1)의 방식에서 빔의 방사방향은 약$-9.8^{\circ}$에서 $+9.8^{\circ}$까지 $19.6^{\circ}R, 위상차는 $-0.31{\pi}$에서 $-0.36{\pi}$까지 (2)의 방식에서 빔의 방사방향은 약 $-3.8^{\circ}$에서 $+17^{\circ}$까지 $20.8^{\circ}$, 위상차는 $-0.085{\pi}$에서 $-0.65{\pi}$까지, (3)의 방식에서 빔의 방사방향은 약 $-17^{\circ}$에서 $+16^{\circ}$까지 $33^{\circ}$, 위상차는 $-0.63{\pi}$에서 $-0.59{\pi}$까지 변하여 모두 위상차 배열동작이 가능함을 확인하였다.
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      쌍방향 선로결합형 위상차 배열 발진기 결합계를 구성하고, (1) 쌍방향 주파수제어 방식, (2) 단방향 주파수 제어방식, (3) 쌍방향 주입위상 제어방식 등 3가지 방식에 대하여 구동실험을 하였...

      쌍방향 선로결합형 위상차 배열 발진기 결합계를 구성하고, (1) 쌍방향 주파수제어 방식, (2) 단방향 주파수 제어방식, (3) 쌍방향 주입위상 제어방식 등 3가지 방식에 대하여 구동실험을 하였다. 시험 제작한 발진기에 구형 패치 안테나를 부착하여 2요소 능동안테나를 제작, 안테나 사이를 전송선로로 결합하여 어레이를 구성하고 결합 위상과 전송선로 길이와의 관계를 측정하였다. 전송선로로 결합된 능동 위상차 배열안테나의 주사각도에 따른 방사전력을 측정한 결과, (1)의 방식에서 빔의 방사방향은 약$-9.8^{\circ}$에서 $+9.8^{\circ}$까지 $19.6^{\circ}R, 위상차는 $-0.31{\pi}$에서 $-0.36{\pi}$까지 (2)의 방식에서 빔의 방사방향은 약 $-3.8^{\circ}$에서 $+17^{\circ}$까지 $20.8^{\circ}$, 위상차는 $-0.085{\pi}$에서 $-0.65{\pi}$까지, (3)의 방식에서 빔의 방사방향은 약 $-17^{\circ}$에서 $+16^{\circ}$까지 $33^{\circ}$, 위상차는 $-0.63{\pi}$에서 $-0.59{\pi}$까지 변하여 모두 위상차 배열동작이 가능함을 확인하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In order to increase the coupling efficiency of the power and phase of the active phase array antenna, we have fabricated the active phased-array antenna which is coupled by the transmission line, and investigated the relationship between the length of the coupling transmission line and coupling power and phase. The following three types of driving method - (1) giving the frequency difference between the two active antenna, (2) applying the input signal to the one side of the two antennas, and changing the eigen frequency of the other side antenna, (3) appling the different phase inputs to the active antennas was investigated. The experimental results showed that the interval of the antenna elements has not affected the power and the phase of the antenna.
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      In order to increase the coupling efficiency of the power and phase of the active phase array antenna, we have fabricated the active phased-array antenna which is coupled by the transmission line, and investigated the relationship between the length o...

      In order to increase the coupling efficiency of the power and phase of the active phase array antenna, we have fabricated the active phased-array antenna which is coupled by the transmission line, and investigated the relationship between the length of the coupling transmission line and coupling power and phase. The following three types of driving method - (1) giving the frequency difference between the two active antenna, (2) applying the input signal to the one side of the two antennas, and changing the eigen frequency of the other side antenna, (3) appling the different phase inputs to the active antennas was investigated. The experimental results showed that the interval of the antenna elements has not affected the power and the phase of the antenna.

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      참고문헌 (Reference)

      1 K. Chang, "Millimeter-wave power combine techniques" MTT-31 (MTT-31): 91-107, 1983

      2 K. J. Russell, "Microwave power combine techniques" MTT-27 (MTT-27): 472-478, 1979

      3 A. J. Seeds, "Microwave photonics" MTT-50, (MTT-50,): 877-887, 2002

      4 K. D. Stephan, "Inter-injection-locked oscillators for power combining and phased array" MTT-44 : 1017-1025, 1986

      5 M. Sanagi, "Frequency controlled phased array of coupled microwave oscillators with phased locked end" 2 : 940-943, 1995

      6 J. F. White, "Diode phase shifters for array antennas" MTT-22 (MTT-22): 658-674, 1994

      7 Gong-ro Lin, "Broad-band(20GHz) Laser diode based optoelectronic microwave pahse shifter" MTT-22 (MTT-22): 1419-1426, 1998

      8 J. Lin, "Active Integrated Antennas" MTT-42 (MTT-42): 2186-2194, 1994

      9 R. Adler, "A study of locking phenomena in oscillators" 34 : 351-357, 1946

      10 P. Liao, "A new phased-shifterless beam-scanning technique using arrays of coupled oscillators" MTT-41 : 1810-1851, 1993

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      3 A. J. Seeds, "Microwave photonics" MTT-50, (MTT-50,): 877-887, 2002

      4 K. D. Stephan, "Inter-injection-locked oscillators for power combining and phased array" MTT-44 : 1017-1025, 1986

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      6 J. F. White, "Diode phase shifters for array antennas" MTT-22 (MTT-22): 658-674, 1994

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      8 J. Lin, "Active Integrated Antennas" MTT-42 (MTT-42): 2186-2194, 1994

      9 R. Adler, "A study of locking phenomena in oscillators" 34 : 351-357, 1946

      10 P. Liao, "A new phased-shifterless beam-scanning technique using arrays of coupled oscillators" MTT-41 : 1810-1851, 1993

      11 F. G. Terrio, "A low cost P-I-N diode phase shifter for airborne phased array antennas" MTT-22 (MTT-22): 688-692, 1994

      12 J. Lin, "A Unilateral Injection-Locking type active phased array for beam scanning" 1231-1234, 1994

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      2021-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2018-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2017-12-01 평가 등재후보로 하락 (계속평가) KCI등재후보
      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-11-23 학술지명변경 외국어명 : THE JOURNAL OF The KOREAN Institute Of Maritime information & Communication Science -> Journal of the Korea Institute Of Information and Communication Engineering KCI등재
      2011-11-16 학회명변경 영문명 : International Journal of Information and Communication Engineering(IJICE) -> The Korea Institute of Information and Communication Engineering KCI등재
      2011-11-14 학회명변경 한글명 : 한국해양정보통신학회 -> 한국정보통신학회
      영문명 : 미등록 -> International Journal of Information and Communication Engineering(IJICE)
      KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2002-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.23 0.23 0.27
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.24 0.22 0.424 0.11
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