Abstract:
본 발명은 위상 배열 안테나의 삽입 위상 지연 보상을 위한 레이돔-안테나 조립체 및 이를 이용한 삽입 위상 지연 보상 방법에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 전기 에너지 조절을 통한 레이돔 내 유전체의 유전율을 조절하여 전자파가 레이돔을 통과하는 속도를 국부적으로 조절함으로써 안테나의 각 복사소자로 수신되는 빔의 위상을 조절할 수 있는 위상 배열 안테나의 삽입 위상 지연 보상을 위한 레이돔-안테나 조립체 및 이를 이용한 삽입 위상 지연 보상 방법을 제공하는데 있다. 이를 위해 본 발명에 따른 위상 배열 안테나의 삽입 위상 지연 보상을 위한 레이돔은 복수개의 복사소자로 이루어지는 위상 배열 안테나를 커버하는 레이돔에 있어서, 상기 레이돔은 전기 에너지의 변화에 따라 유전율을 조절할 수 있는 강유전체로 이루어지되, 상기 레이돔의 굴곡면을 따라 상기 강유전체의 유전율을 조절하여 전자파의 진행속도를 조절하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
A wide-band RFID(Radio Frequency Identification) tag antenna with a double PIFA(Planar Inverted-F Antenna) structure is provided to control an input reactance characteristic easily by controlling a width between main and sub feed units or length of the main feed unit. A wide-band RFID tag antenna(1) with a double PIFA structure includes a double radiation patch layer(10), a ground layer, a feed unit(30), a tag chip(40), and short-circuit units(11a,13a,33a,41a). The double radiation patch layer is composed of a PIFA lower radiation patch layer(13) and a PIFA upper radiation patch layer(11) stacked on an upper surface of the PIFA lower radiation patch layer. The ground layer is formed on a lower surface of the PIFA lower radiation patch layer. The feed unit is parallel formed on the same surface as the PIFA lower radiation patch layer to feed RF power to each of the radiation patch layers. The tag chip is arranged at one side of the feed unit. The short-circuit units short-circuit one side of each of the radiation patch layers and one side of the feed unit to a ground plane.
Abstract:
본 발명은 연속형 광역 고해상도 영상 구현을 위한 합성 개구면 레이더 시스템 및 그 방법에 관한 것으로서, 서로 다른 채널이 각각 할당된 복수의 안테나, 송신 신호에 각 채널의 반송 주파수를 적용하여 선형 주파수 변조를 각각 수행하고, 각 선형 주파수 변조된 신호가 펄스 형태로 해당 안테나를 통해 연속적으로 관측 영역에 송신되도록 하는 변조부, 상기 복수의 안테나를 통해 수신된 상기 관측 영역의 신호를 이용하여 광대역 도플러 신호 및 광대역 첩(chirp) 신호를 생성하는 신호 합성부, 상기 신호 합성부로부터의 광대역 도플러 신호 및 광대역 첩 신호를 이용하여 해상도를 계산하는 해상도 계산부로 구성된다. 따라서, 본 발명에 따르면 영상의 연속성 및 광역 특성과 긴 탐지거리를 유지함과 동시에 방위 방향 및 거리 방향의 해상도를 동시에 향상시킬 수 있다.
Abstract:
A voltage controlled oscillator using a VLSRR(Varactor-Loaded Split-Ring Resonator) is provided to obtain a very thin thickness by etching a metal on a substrate. A split ring resonator(101) is comprised of an inner ring and an outer ring. A microstrip transmission line(111) is separated from the split ring resonator with a predetermined interval. Both ends of a varactor diode(102) are connected to the inner ring and the outer ring of the split ring resonator. An amplifier is connected on the microstrip line and generates the oscillation signal. The oscillation frequency of the amplifier is controlled according to both ends of the varactor diode. In the varactor diode, one end connected to the inner ring of the spit ring resonator is grounded. The other end connected to the outer ring is connected to the power supply unit.
Abstract:
본 발명은 광대역 RFID 태그 안테나에 관한 것으로서, 단락된 전송선로의 급전부와 PIFA의 방사 패치를 동일면에 이격되도록 평행하게 위치시킴으로써, 태그 안테나의 근접 결합 급전 구조로 입력 임피던스 정합이 간편하고, 특정 지역에서도 사용 가능한 광대역 특성을 보임과 동시에 소형화가 가능한 구조이며, 입력 리액턴스 특성은 급전부의 길이 또는 폭을 조절함으로써, 입력 저항 특성은 급전부와 방사 패치 사이의 거리를 조절함으로써 용이하게 조정가능하고, 금속 표면에 부착되더라도 공진 주파수가 일정하여 산업화가 가능한 광대역 RFID 태그 안테나를 제공하기 위한 것으로서, 그 기술적 구성은 유전체층의 일면에 형성된 PIFA(Planar Inverted-F Antenna) 방사 패치층; 상기 유전체층의 타면에 형성된 접지층; 상기 방사 패치층과 동일한 면에 형성되어 RF 전력을 공급하는 급전부; 상기 방사 패치층의 일측 및 상기 급전부의 일측을 상기 유전체층과 관통하여 접지면과 단락시키는 단락핀; 을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다. RFID, 태그 안테나, 패치, PIFA, 급전부, 유전체
Abstract:
Disclosed is a 4×4 MIMO channel circular polarization feed network system. The system comprises a right handed circular polarization network structure for receiving two right handed circular polarization signals at an input end and outputting the right handed circular polarization signals with a phase difference of 90° at each of four output ports; and a left handed circular polarization network structure for receiving two left handed circular polarization signals at an input end and outputting the left hand circular polarization signals with a phase difference of 90° at each of four output ports, wherein two output signals with the phase difference of 90° are outputted at each of the output ports.
Abstract:
PURPOSE: A method for reducing an antenna azimuth boresight error is provided to correct a boresight error during an operation of equipment, thereby obtaining semi-permanent performance. CONSTITUTION: Power is applied to a radar device of a flight. EGI(Embedded GPS/INS) is initialized and a coordinate is corrected in the flight. A reference point target on the ground is selected wherein the coordinate of the reference point target is known. An antenna of the flight is vertical to a progressing direction. A beam width of the antenna enters the reference point target. A Doppler signal generated from the reference point target is obtained.