Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 성형 반사판을 이용한 오프셋 하이브리드 안테나에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 낮은 외형도를 갖으며 일차원 빔스캔에 적합하도록 안테나의 개구면을 성형화하고 급전 배열을 오프셋시켜, 블로킹(Blocking) 손실을 줄이고 빔 패턴을 최적화하기 위한, 성형 반사판을 이용한 오프셋 하이브리드 안테나를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 성형 반사판을 이용한 오프셋 하이브리드 안테나로서, 상기 안테나가 설치되는 평면과 수평하게 설치되어 입사되는 신호를 초점선에 반사시키는 성형 반사판; 상기 안테나의 송수신 빔의 지향각을 앙각 방향으로 제어하기 위한 위상 천이 수단을 포함하며, 상기 성형 반사판에 급전하기 위한 급전 배열 안테나; 및 상기 성형 반사판의 하부에 배치되어 방위각 방향의 회전력을 제공함으로써 상기 안테나의 송수신 빔의 지향각을 방위각 방향으로 제어하기 위한 구동 수단을 포함하며, 상기 성형 반사판은 빔스캔 범위와 빔패턴 효율을 고려하여 곡률이 비정형적인 외형도가 낮은 3차원 개구면를 갖도록 성형되며, 상기 위상 천이 수단은 상기 안테나의 빔 스캔각에 대하여 비선형적인 위상 특성을 갖는 것을 특징으로 한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 위성통신 시스템 등에 이용됨. 하이브리드 안테나, 성형 반사판, 급전 배열 안테나, 위상 천이, 방위각, 앙각
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 구형 빔 패턴을 갖는 평면 배열 안테나에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 수동 다단자망을 이용한 평면 배열 구조를 통하여 안테나의 빔이 구형 패턴을 갖도록 함으로써 인접 셀과의 빔 간섭을 감소시키고 원하는 빔 지향 범위 내에서 균일한 이득 특성과 낮은 사이드 로브 특성을 갖는 평면 배열 안테나를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 외부로부터 입력받은 신호를 동일한 전력 및 위상을 갖는 신호로 분배하여 출력하기 위한 입력전력분배수단; 상기 입력전력분배수단으로부터 입력받은 신호를 소정의 구형 빔 패턴 급전 요구 조건을 만족하도록 전력을 분배하고 위상을 제어하여 출력하기 위한 제1분배수단; 상기 제1분배수단으로부터 입력받은 신호를 동일한 전력 및 위상을 갖는 신호로 분배하여 출력하기 위한 제2분배수단; 및 상기 제2분배수단으로부터 입력받은 신호를 자유공간으로 방사하기 위한 방사수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 이동 통신 기지국 안테나 등에 이용됨. 구형 빔 패턴, 배열 안테나, 마이크로스트립 방사소자, 180도 하이브리드 링 결합기, 윌킨슨 전력 분배기
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은, 유전자 알고리즘을 이용한 배열 안테나의 배열 간격 결정 방법 및 이를 이용한 소파형 부등간격 배열 안테나에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 안테나의 배열 구조에 있어서, 뒤쪽 부배열에 앞쪽 부배열에 의한 전파 그늘이 발생하지 않도록 최소한의 간격을 유지하면서, 방사 소자들을 최적의 저부엽 특성을 갖는 간격으로 배치하기 위한 유전자 알고리즘을 이용한 배열 간격 결정 방법 및 상기 방법을 이용한 최적의 저부엽 특성을 갖는 소파형 부등간격 배열 안테나를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 소파형 부등간격 배열 안테나에 있어서, 수평면을 기준으로 경사각을 갖고, 부등간격으로 배열되어 전파 신호를 방사 또는 수신하기 위한 다수의 방사 수단; 상기 방사 수단에서 방사하는 방사 신호 및 상기 방사 수단에서 수신하는 수신 신호를 증폭하고, 상기 방사 수단에서 방사하는 방사 신호 및 상기 방사 수단에서 수신하는 수신 신호의 위상을 제어하기 위한 다수의 위상변위 수단; 및 소파형 부등간격 배열 안테나에서 송신하고자 하는 신호를 상기 방사 신호로 분리하여 상기 다수의 위상변위 수단으로 전달하고, 상기 다수의 위상변위 수단으로부터의 수신 신호를 결합하기 위한 전파신호결합 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 배열 안테나 등에 이용됨.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 성형 반사판을 이용한 삼중 대역 하이브리드 안테나에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 낮은 외형도를 가지며 일차원 빔스캔에 적합하도록 안테나 개구면을 성형화하고 배열을 오프셋시켜, 블로킹 손실을 줄이고 빔패턴을 최적화하기 위한 성형 반사판을 이용한 삼중 대역 하이브리드 안테나를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 성형 반사판을 이용한 삼중 대역 하이브리드 안테나에 있어서, 상기 성형 반사판; 제1 대역 급전을 위한 제1 대역 선형 능동 위상 배열 안테나; 제2 및 제3 대역 급전을 위한 제2 및 제3 대역 선형 능동 위상 배열 안테나; 및 상기 성형 반사판 및 상기 제1 대역 선형 능동 위상 배열 안테나 사이에 배치되어, 제1 대역 신호를 통과시키기 위한 주파수 선택기를 포함하되, 상기 성형 반사판으로부터 반사된 제1 대역 신호가 상기 주파수 선택기를 통과하여 상기 제1 대역 선형 능동 위상 배열 안테나에 도달하도록 하고, 상기 성형 반사판으로부터 반사된 제2 및 제3 대역 신호가 상기 주파수 선택기에 의해 일정한 각도로 반사되어 상기 제2 및 제3 대역 선형 능동 위상 배열 안테나에 도달하도록 하는 것을 특징으로 함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 이동체 탑재형 위성통신 시스템 등에 이용됨.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은, 능동 위상배열 안테나 시스템의 송/수신 능동채널 장치에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 능동채널블록의 각 구성부품 중 위상천이기를 포함하는 최소한의 구성부품만을 각각의 소자 안테나에 연결하고, 잔여부품의 경우에 다수의 능동채널이 공유하도록 함으로써, 안테나 시스템의 제작 비용 절감과 함께 구조를 단순화하고 크기 및 중량의 절감을 도모하기 위한, 능동 위상배열 안테나 시스템의 송/수신 능동채널 장치를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 능동 위상배열 안테나 시스템의 송신 능동채널 장치에 있어서, 다수의 소자안테나와 일대일로 상응하여 접속되도록 배치되어, 다수의 상기 소자안테나를 통하여 송신빔의 조향 제어를 수행하기 위한 다수의 위상천이 수단; 및 상기 능동 위상배열 안테나 시스템의 입력단으로부터 입력되는 신호전력을 증폭하기 위한 전력증폭용 능동채널 수단을 포함하되, 상기 전력증폭용 능동채널 수단은 상기 위상천이 수단을 제외한 잔여부품으로 구성되어, 다수의 상기 위상천이 수단이 상기 전력증폭용 능동채널 수단을 공유하는 것을 특징으로 함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 능동 위상배열 안테나 시스템 등에 이용됨.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은, 부양 방사패치 또는/및 초소형 전자 정밀기계(MEMS) 스위치를 이용한 광대역/다중대역 안테나에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 방사패치를 공기 중에 부양시킴으로써 방사효율과 이득 및 대역폭 특성(광대역 특성)을 개선하고, 부가적으로 초소형 전자 정밀기계(MEMS) 스위치를 이용하여 안테나의 공진주파수를 제어하여 다중대역 특성을 구현하기 위한, 부양 방사패치 또는/및 MEMS 스위치를 이용한 광대역/다중대역 안테나를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 부양 방사패치 또는/및 초소형 전자 정밀기계(MEMS) 스위치를 이용한 광대역/다중대역 안테나에 있어서, 고유전율의 유전체; 상기 고유전율의 유전체의 일측에 배치된 접지면; 상기 고유전율의 유전체의 타측에 배치되어 결합스터브에 급전하기 위한 급전 수단; 상기 급전 수단에 전기적으로 연결되도록 배치되어, 상기 방사패치에 전자기파를 결합시키기 위한 상기 결합스터브; 상기 결합스터브로부터 결합된 전자기파를 방사하기 위한 상기 방사패치; 및 상기 고유전율의 유전체와 상기 방사패치의 사이에 배치되어, 상기 고유전율의 유전체로부터 상기 방사패치를 부양시키기 위한 다수의 금속기둥을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 밀리미터파 대역 안테나 시스템 등에 이용됨.
Abstract:
A printed dual band dipole antenna is provided to locate taper-type baluns between feeders and dipoles, and to form proper intervals between dipole arms existing on an upper end of a dielectric and another dipole arms existing on a lower end, thereby easily performing an impedance matching process and enabling a fine tuning function. A ground surface(312), the first feeder(308), the second feeder(309), and the third feeder(313) are electrically connected by each of taper-type baluns(310,311). The first dipole arms(301,303) and the second dipole arms(302,304) are disposed at certain intervals. The first dipole arms(301,303) and the second dipole arms(302,304) are fed by currents having a predetermined phase difference. The second dipole arms(302,304) and the first feeder(308) are electrically connected through via holes(307).
Abstract:
A high gain wideband microstrip patch antenna and an array antenna having the same are provided to perform receiving and transmitting simultaneously and to reduce the overall size by using a radiation patch and two parasitic patches which is magnetically coupled with the radiation patch. A high gain wideband microstrip patch antenna includes first through third patch antenna layers. The first patch antenna layer includes a ground surface(110) and a first dielectric layer(120). The first patch antenna layer radiates the energy from a transmission power supply portion, and supplies the energy, which is electromagnetically received from second and third patches(150,180), to a reception power supply portion. The transmission power supply portion is electrically coupled with a first patch(130) which is placed on one side of the first dielectric layer(120). The second patch antenna layer includes second and third dielectric layers(160,190). The second patch antenna layer enhances an impedance bandwidth of the energy using the second patch(150) and radiates the energy. The second patch(150) is paced between the second and third dielectric layers(160,190). The third patch antenna layer includes fourth and fifth dielectric layers. The third patch antenna layer enhances an impedance bandwidth of the energy using the third patch(180) and radiates the energy. The third patch(180) is paced between the fourth and fifth dielectric layers.
Abstract:
PURPOSE: A phase shift apparatus is provided to be capable of offering a phase difference needed between input and output signals in an active channel block, beam formation and beam steering block in a phase array antenna system. CONSTITUTION: A phase bit shift unit(100) shifts a phase of a high frequency signal applied according to a predetermined phase difference. The first multi-function element(162) intercepts an input direct current and simultaneously converts impedance. The second multi-function element(163) intercepts an output direct current and simultaneously converts impedance. A reference voltage generating unit(151) applies a direct current reference voltage to the phase bit shift unit. A matching stub(152) has low impedance and a 90-degree electric length to supply the direct current reference voltage to the phase bit shift unit. A transmission line(153) has high impedance and a 90-degree electric length to supply the direct current reference voltage to the phase bit shift unit.