Abstract:
본 발명은, 무선 통신 시스템에서 상부 덮개(superstrate)를 이용하여 고 이득의 원형 편파를 발생하는 배열 원형 편파 안테나 및 상기 배열 원형 편파 안테나의 제조 방법에 관한 것으로, 본 발명의 원형 편파 안테나는, 접지 기판 상의 유전체 기판 상에서 소정 지점에 위치하는 급전 안테나, 상기 급전 안테나의 상부에 상기 접지 기판으로부터 소정 거리만큼 이격되어 위치하는 상부 덮개에 복수의 전도성 구조체들이 동일한 일정 방향으로 배열된 단위 안테나, 및 상기 단위 안테나 복수개가 소정의 위상 차를 갖도록 순차적으로 배열된 배열 안테나를 포함하며, 상기 급전 안테나가 선형 편파를 방사하면, 상기 복수의 전도성 구조체들, 상기 단위 안테나, 및 상기 배열 안테나는, 원형 편파를 각각 방사한다. 배열 안테나, 원형 편파, 상부 덮개, 고 이득
Abstract:
PURPOSE: A method and a device for analyzing a sample using terahertz waves are provided to reduce time required for obtaining images for analyzing the sample as one antenna emits terahertz waves having different emission angles at the same time. CONSTITUTION: A device for analyzing a sample using terahertz waves comprises a signal generator(300), a transmitting antenna(320), a receiving antenna(380), a signal processor(400), and lenses(340,360). The signal generator generates terahertz waves. The transmitting antenna emits two or more electromagnetic waves having different emission angles by using the terahertz waves at the same time. The receiving antenna receives the two or more electromagnetic waves penetrated through the sample. The signal processor processes the received two or more electromagnetic waves, thereby obtaining analyzing images of the sample. The lenses are comprised in a front surface or a rear surface of the sample according to necessity and compensate the emission angles of the two or more electromagnetic waves, thereby making the electromagnetic waves incident to the sample to be parallel. [Reference numerals] (300) Signal generator; (320) Transmitting antenna; (380) Receiving antenna; (400) Signal processor; (AA) Lens; (BB) Measurement sample
Abstract:
본 발명은, 무선 통신 시스템에서 안테나가 고 이득 및 광대역을 갖도록 안테나의 방사를 위해 입사되는 신호의 반사 계수(reflection coefficient)의 위상(phase) 및 크기(magnitude)를 제어하는 장치 및 상기 제어하는 장치의 제조 방법에 관한 것로, 소정 유전체 매질의 유전체 기판 하부에 위치하는 소정 형상의 제1도체부, 및 상기 유전체 기판 하부에 위치하여 상기 제1도체부와 대응하는 소정 형상의 제2도체부를 포함하며, 상기 제1도체부 또는 상기 제2도체부 중 하나의 도체부로 입사되며 요구 주파수 대역을 갖는 신호의 반사 계수의 크기는, 상기 제2도체부에서 보다 상기 제1도체부에서 더 큰 값을 가지며, 상기 신호의 반사 계수의 위상은, 상기 제2도체부에서 보다 상기 제1도체부에서 더 작은 값을 갖는다. 반사 계수, 위상, 크기, 반사 계수 조절, 안테나
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and method for analyzing sample using signal of THz band is provided to analyze the component of a material by passing a pulse signal in THz band through a sample material. CONSTITUTION: In an apparatus and method for analyzing sample using signal of THz band, a femtosecond laser(302) generates a femtosecond light pulse signal. A divider(306) divides the femto second light pulse signal into two femto second light pulse signals. An emitter(314) generates a pulse signal of THz band and passes the pulse signal of THz band into the sample. A detector gates the pulse signal of THz band and passed pulse signal of THz band.
Abstract:
본 발명은 일반적인 도체와 유전체만을 이용한 간단한 구조로서, 음의 유전율, 투자율 및 굴절률을 얻을 수 있는 평판형 메타 물질, 그 메타 메질을 포함한 평판형 메타 물질 구조체 및 그 평판형 메탈 물질 구조체를 이용하여 구현한 렌즈 또는 평판형 메탈 물질 구조체를 포함하여 고 효율, 및 고 이득을 갖는 안테나 시스템을 제공한다. 그 평판형 메타 물질은 동일 유전율의 단일층 구조 또는 적어도 하나의 층이 다른 유전율을 갖는 다층 구조의 평판형 유전체; 및 상기 유전체의 상면으로 각각 배치되고, 루프 형태를 갖는 제1 도전체를 구비한 제1 도전체부; 및 상기 유전체의 하면으로 각각 배치되고, 상기 제1 도전체와 동일 형태를 갖는 제2 도전체를 구비한 제2 도전체부;를 포함하고, 소정 주파수 구간에서 유전율(permittivity), 투자율(permeability) 및 굴절률(refractive index)이 0 또는 음의 값을 갖는다.
Abstract:
PURPOSE: An artificial magnetic conductor and an antenna is provided to improve the gain of antenna by surrounding an antenna body with an electrical conductor wall. CONSTITUTION: A first dielectric substrate(320) is arranged above an antenna body(310). A conductive pattern(330) is formed on the upper side of the first dielectric substrate into a rectangular shape. A second dielectric substrate(340) is arranged under the antenna body. An artificial magnetism conductor pattern(350) is formed on the upper side of the second dielectric substrate. The artificial magnetism conductor pattern is made of a plurality of unit patterns. A ground plane(360) is formed in the lower-part of the second dielectric substrate.
Abstract:
Provided is an unlimited single-layer metamaterial structure having negative permittivity and negative permeability in a frequency bandwidth desired by a user. The metamaterial structure includes: a dielectric having a single layer structure having a permittivity or a multi-layer structure in which at least one layer has a different permittivity; and a single conductor disposed in the dielectric, wherein the metamaterial structure has a permittivity, a permeability, and a refractivity that have 0 or a negative value in a predetermined frequency band.
Abstract:
A meta-material structure is provided to control a basic physical quantity according to the intention of a user by controlling permittivity, permeability and refractive index. A meta-material structure includes a dielectric(110) and one conductor(100). The dielectric is formed with a single layer structure of the same permittivity or a multilayer structure with different permittivity in at least one layer. The conductor is arranged inside the dielectric. The meta-material structure has permittivity, permeability and refractive index of negative values or 0 in a predetermined frequency domain.
Abstract:
광신호로 통신하는 광종단 장치와 무선 신호로 통신하는 댁내 장치 사이에 위치하는 광무선 변환장치는 댁내 장치로부터 무선 신호로 전달되는 상향 메시지를 처리하며, 광종단 장치로부터 광신호로 전달되는 하향 메시지를 처리하는 하이브리드 맥(MAC) 모듈 및 하이브리드 맥 모듈로부터 처리된 상향 메시지를 광신호로 변환하여 출력하고, 하이브리드 맥 모듈로부터 처리된 하향 메시지를 무선 신호로 변환하여 출력하는 광무선 물리계층 모듈을 포함한다. 하이브리드 맥, 광신호, 무선 신호, 상향 메시지, 하향 메시지
Abstract:
A high power-efficient optical-wireless transmitter is provided to improve power efficiency by generating an arbitrary analog light output by driving only element light sources with various light output capabilities. In order to generate a light output corresponding to an electrical signal inputted from a baseband modulator, an amplitude to array coder(301) converts a strength amplitude of the electrical signal into light source control signals. Light source driver groups(302(1)-302(n)) receive the light source control signals of the amplitude to array coder to drive light sources. MMRS(Modified Mixed Radix System) or MMRR(Modified Mixed Radix system with Redundancy) light source groups(303(1)-303(m1+a1-1)) are driven by the light source driver groups to generate various light output strengths.