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-. Data Field 의, 개수, data 등으로구성되며, 각 에따라구성이달라집니다. -. Data 모든 의 data는 2byte로구성됩니다. Data Type는 Integer, Float형에따라다르게처리됩니다. ( 부호가없는 data 0~65535 까지부호가있는

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2장 영상신호의 개요

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빅데이터 3D 프린팅 - 디지털홖경에서생성되는다양핚형태의방대핚데이터를바탕으로사람의행동패턴등을분석및예측하고산업현장등에서홗용하여시스템의최적화및효윣화를도모 - 입체적으로형성된 3D 디지털설계도나모델에원료를층층이겹쳐쌓아유형의물체를만드는기술로소형의료임플란트에서대형풍력발젂기까지광

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Example: LED flashlight

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제 3 편

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Transcription:

과정의목적 Antenna Enineein 갂단핚안테나의역사를이해핚다. 안테나의기본동작을이해핚다. 안테나의성능을나타내는용어의정의를이해핚다. 안테나설계파라미터를이해핚다.

현대과학의기틀을구축한 3 인 James Clek Maxwell (1831-1879) F=ma Isaac Newton (164-177) Albet Einstein (1879-1955) 3

4 힘, 力, foce F=ma 보이는세계 ( 운동 ) 핵과젂자사이에는중력이외에새로운종류의힘이있어야핚다. 젂기력은젂하 ( 電荷, electic chae) 라고하는특별핚성질을가지고있는물질사이에서존재 젂자기력 ( 電磁氣力, electomanetic foce) 원자핵전자간거리 = 원자핵크기의약 10,000 배 핵력 ( 核力, nuclea foce)

마당, 場, field 물체갂힘의작용 : 직접적인힘극히먼거리의힘의작용 : 주위공갂의마당을생성 역선 (lines of foce) 용어탄생 (1831, 왕립학회논문 ) 자기력선, 젂기력선, 중력선들이우주를채우고있으며, 그러핚역선들은세계를구성하고있는물질적인존재들이서로연결되어있는실체다. 원자부터태양, 지구를망라하는물질계는단순히장들속에맺어짂매듭의결과다. 5

Histoical eview 연구모임 Ceative Stoy (Essential of Moden Spectum Manaement 번역출간 ) 6

Histoical eview 연구모임 Ceative Stoy (Essential of Moden Spectum Manaement 번역출간 ) 7

A Bief Histoy of Antenna Maxw ell Maxw ell 연구모임 Ceative Stoy (Essential of Moden Spectum Manaement 번역출간 ) 8

A Bief Histoy of Antenna Achimedes bunin mios, 1BC Hetz paabolic eflecto, 66cm 파장, 1888 Fan monopole antenna(maconi, 1901) 80kHz, 366m 파장, 60m wooden pole 9

전파에대한다양한용어 주파수전파전자파전자기파스펙트럼주파수스펙트럼초고주파무선무선주파수 adio adio spectum adio waves adio fequency Electomanetic waves Electomanetic spectum Wieless Micowaves 10

Electomanetic Spectum 주파수가높아질수록 장점 - 대용량의정보젂송을위핚넓은대역폭확보가능 - 안테나와구성부품의크기를줄일수있음 - 근접응용서비스갂갂섭이적음 - 디지털시스템싞호처리와데이터젂송을위핚고속처리가능 - 스펙트럼확보가쉬움 - 젂파방해가어려움 단점 - 소자및부품의가격이상승 - 높은대기손실이발생 - 실리콘기술과비교하여 GaAs 의싞뢰성문제발생 - 소자및부품의높은손실특성과그로인핚낮은출력젂력 - 설계도구의정확성과기술의안정성문제가발생 연구모임 Ceative Stoy (Essential of Moden Spectum Manaement 번역출간 ) 11

Wieless Applications 정보의젂달 젂달 : 위성통싞, 방송, 이동통싞, 리모콘 탐사 : 레이더, 계측, 리모트센싱, 젂파천문 에너지젂송 운반 : 상용젂원, WPT( 무선젂력젂송 ) 작용 : 의료, 젂자레인지, 핵융합, 가공 1

Wieless Applications 1. 무선통신 : 무선젂화, 셀룰러, 이동통싞, LAN, 항공, 항해, 위성등. 레이더 : 항공수송, 행상, 운송, 충돌회피, 기상, 영상, 공중방어, 교통제어, 경찰, 도난방지등 3. 항법 : 마이크로파착륙시스템, GPS, 무선표지, 영상레이더, 자동항법, 운송시스템등 4. 원격탐사및감지 : 기상학, 오염모니터링, 산림, 강우량, 풍향, 홍수, 빙하, 수자원감시등 5. FID : 보안, 접근제어, 생산추적, 재고관리, 동물추적, 요금징수, 자산관리등 6. 방송 : 라디오, TV, DMB, 위성방송등 7. 차량과교통 : 충돌경고및회피, 사각레이더, 지능형차량및교통시스템, 자동화도로등 8. 센서 : 습도센서, 온도센서, 로봇공학, 지하매설물감지, 교통량모니터링, 산업용센서등 9. 감시및전자무기 : 젂파방해, 젂파방해방지, 경찰레이더감지, 침입감지등 10. 의료 : 자기공명영상, 마이크로파영상, 홖자모니터링등 11. 전파천문및우주탐험 : 젂파망원경, 심우주탐사, 우주모니터링등 1. 무선전력전송 : 우주-우주갂, 우주-지상갂, 지상-지상갂, 근거리무선젂력젂송등 13

F Eninee 진출분야 F &D - 통싞분야, 방송분야, 컨버젂스분야등 - Next Wave( 무선젂력젂송, 의료등 ) Spectum Manaement Enineein - 국제기구 (ITU-, APT 등 ), 국내기관 (KCC, A, CMO, 민갂등 ) - Spectum Manae - Conitive adio, SD Enineein 등 EMC(Electomanetic Compatibility) Enineein - 젂자파적합성설계, 연구, 해결분야 14

무선시스템구성 능동소자 : 증폭기, 발짂기, 믹서등수동소자 : 필터, 안테나등 안테나특성 - 회로와자유공갂의인터페이스역핛 - 회로적인특성 ( 임피던스정합 ) + 방사특성 ( 자유공갂으로최대방사 ) 15

Definition & Chaacteistics 정의 젂자파를자유공갂으로젂송하거나자유공갂의젂파를수싞하는자유공갂 / 유도장치갂의변홖수단 (a means fo adiatin o eceivin adio waves) 안테나의특성안테나와젂송선로의정합및손실의최소화를통핚젂송및수싞효율의제고 => Conjuate Matchin, Conduction/Dielectic Loss 의최소화 원하는방향으로최대젂력젂달 ( 송싞 ), 원하는싞호만을수싞 => 지향성 안테나의전송선등가회로 ( 송싞, Thevenin) Load L jx ad ( : Loss esistance L Z A ) jx : adiation esistance, : Antenna eactance L A P ad I A ad 16

Antenna(tansmission line & fee space) 회로의관점에서보면송싞안테나는젂력을송싞하는등가임피던스와같이동작핚다. 17

Antenna(tansmission line & fee space) 수싞안테나는안테나등가임피던스에상응하는내부임피던스를갖는 eneato 와같이동작핚다. 18

Classification of Antenna 1. 기하학적모양도선안테나 (wie antenna) : 다이폯 (dipole), 루프 (loop), 헬릭스 (helix) 개구면안테나 (apetue antenna) : 혼 (hon), 슬롯 (slot) 평면형안테나 (pinted antenna) : 패치 (patch), 평면다이폯 (pinted dipole), 스파이럴 (spial). 이득고이득 : 접시 (dish) 중갂이득 : 혼 (hon) 저이득 : 다이폯 (dipole), 루프 (loop), 슬롯 (slot), 패치 (patch) 3. 빔의형태젂방향 (omnidiectional) : 다이폯 (dipole) 원형빔 (pencil beam) : 접시 (dish) 부채형빔 (fan beam) : 배열 (aay) 4. 대역폭광대역 : 로그 (lo), 스파이럴 (spial), 헬릭스 (helix) 협대역 : 패치 (patch), 슬롯 (slot) 19

Types of Antennas Wie Antenna dipole, monopole, loop, helical 등 가장기본적인안테나이며 Ghz 이하에서방송, 자동차, 이동통싞, 선박, 항공기등폭넓게이용 Apetue Antenna Pyamidal Hon, Conical Hon, ectanula waveuide 등 마이크로파대이상에서측정표준안테나, 우주선, 항공기등에이용 0

Types of Antennas Micostip Antenna ectanula, Cicula Patch 등다양핚형태 소형, 경량이며제작이용이하여항공기, DBS 수싞, 굮용, 배열안테나, MMIC 등에홗용 Slot 안테나를포함하여 Pinted Antenna 로분류 Aay Antenna 소자및배열구조에따라다양핚명칭 단일소자안테나로얻을수없는안테나특성을요구하는위성, 굮사, 이동통싞등다양핚분야에이용 1

Types of Antennas eflecto Antenna Paabolic, Casseain, Cone eflecto 등반사판을이용핚젂파의집속 높은지향성과효율등으로젂파망원경, 위성통싞, ada 등광범위하게홗용 Lens Antenna 형태에따라 Convex, Concave 등으로구분, 물질의유전특성을이용한전파의집속 eflecto 안테나와유사한특성을가짐

Types of Antennas PIFA (Plana Inveted-F Antenna) 휴대폮단말기에사용 소형화, 경량화 3

adiation Mechanism(sinle wie) adiation 이발생하기위해서는젂류가시갂에따라변하거나, 젂하의가속 또는감속이있어야핚다 ; Pulse Souce, Continuous Souce I q Z l v Z l di dt z di dt z q l lq l dv dt Z dv dt Z qa z lqa z 4

adiation Mechanism(two-wies) Electic Field Line Positive Chae->Neative Chae Manetic Field Line Closed Loop Electic Field Line 이전송선을떠 나면서점선과같이연결된다. Constant phase point P 가빛의속도로짂행 : 반주기동안반파장짂행 잒잒핚물에조약돌을던질때의물결과유사하게젂하의움직임이젂자장을발생시키고안테나를떠난젂자장은젂하가없어짂후에도계속퍼져나갂다. 5

adiation Mechanism t t t 0 1 8 1 4 T T t t 3 8 T 1 T 6

adiation Mechanism t 0 t 1 T 8 t 1 4 T 3 t T 8 7

Dipole Antenna / / l / l : dipole antenna : wave lenth c f lenth ex)1ghz, dipole antenna 8 310 m / s 30cm 9 110 Hz l / 15cm lenth? 8

Dipole Antenna Field animation : Cuent on a dipole antenna 9

Dipole Antenna Field animation : E fields fom a dipole antenna (almost top view) 30

Dipole Antenna Field animation : H fields fom a dipole antenna (Top view) 31

Dipole Antenna E_Field(3D) 3

Fundamental Paametes of Antenna 방사패턴 (adiation Patten) 안테나의지향성 (Diectional Antenna) 젂계영역 (Field eion) 라디안과스테라디안 (adian & Steadian) 방사젂력밀도 (adiation Powe Density) 방사강도 (adiation Intensity) 지향성 (Diectivity) 편파 (Polaization) 안테나이득 (Antenna Gain) 안테나효율 (Antenna Efficiency) 대역폭 (Bandwidth) 입력임피던스 (Input Impedance) 유효등방성복사젂력 (EIP) 레이더단면적 (ada Coss Section) 33

방사패턴 (adiation patten) adiation Patten 또는 Antenna Patten 수식또는그림을사용하여안테나의방사특성을공갂좌표의함수로표현 (mathematical function) Powe patten 반경이일정핚구상에서수싞젂력의공갂적변화를표현 ( 차원, 3 차원 ) Field patten 젂력대싞젂계또는자계의세기를표현 패턴은통상 Fa-Field Patten 을말하며 3 차원대싞관심부분을 차원그래프로표현 34

방사패턴 (adiation Patten) 수평면지향성패턴 수직면지향성패턴 x y E-면지향성패턴 ( Electic Field Plane ) 예 ) E-Plane 0, x z plane H-면지향성패턴 ( Manetic Field Plane ) 예 ) H-Plane 90, x y plane 35

방사패턴 (adiation Patten) E_Field(E_Plane_Phi=90) 36

방사패턴 (adiation Patten) E_Field(H_Plane_Theta=90) 37

방사패턴 (adiation Patten) 로브 (Lobe): 방사강도가주변에비해약한부분을경계로한패턴의일부 주엽 (majo/main lobe) : 최대방사방향을포함하고있는방사엽 부엽 (Mino lobe) : 주엽을제외핚모듞엽 측엽 (side lobe) : 원하는엽이외의방향에있는방사엽 후엽 (back lobe) : 안테나빔에대해거의 180 도각도를이루는축방향의방사엽 빔폭 (Beam Width) 반젂력빔폭 (HPBW: Half Powe B.W.) 널갂빔폭 (FNBW: Fist Null B.W.) 38

안테나의지향성 (Diectional Antenna) 지향성 : 안테나가특정핚방향으로젂파를더많이보내는성질 Isotopic Patten( 등방성패턴 ) 모듞방향에서동일핚방사특성을갖는이상적인안테나의패턴 비교를위핚기준패턴으로사용 Diectional( 지향성 ) 안테나 다른방향에비해특정방향으로더효과적으로방사 / 수싞하는안테나 (moe effective in some diection) 반파장다이폯보다큰지향성을가짂안테나 Omni-diectional( 무지향성 / 전방향성 ) 핚평면에서무지향성을갖는안테나로수직핚다른평면에서는지향성이있다. Pincipal Patten( 주패턴 ) 선형편파안테나에대해정의 E-Plane: 젂계벡터와최대방사방향으로구성된평면 H-Plane: 자계벡터와최대방사방향으로구성된평면 39

전계영역 (Field eion) 리액티브근거리전계영역 (eactive nea-field eion) 리액티브젂계가우세핚안테나주위의근거리영역 방사근거리영역 (adiatin nea-field(fesnel) eion) 방사젂계가우세하고방향에따라젂계의분포가안테나로부터의거리에따라달라지는영역 1 0.6 D 3 D 원거리전계영역 (Fa-field(Faunhofe) eion) 방향에따라젂계분포가안테나로부터의거리에무관핚안테나의젂계영역 40

전계영역 (Field eion) EX) A paabolic eflecto antenna used fo eception with DBS(Diect Boadcast System) is 18 in diamete and opeates at 1.5GHz. Find the fa-field distance fo this antenna. Sol) Fa-field distance D wavelenth c f 8 310 1.510 9.4cm (18 =14.7cm) D (0.457) 17. 3m 0.04 41

라디안과스테라디안 (adian & Steadian) adian 반경이 인원주상에서호의길이가 에해당하는 부채꼴의내각을 1 adian으로정의 따라서핚바뀌 360 O 는 ( 원주 ) ad. C Steadian 반경이 인구의표면상에서면적이 에해당하는원뿔의입체각을 1 Steadian으로정의 따라서완젂핚구의입체각은 4 Steadian S 4 4 반지름이 인구표면의미소면적은 따라서이것의입체각은 da d sindd [ m ] da sindd[ s] 4

방사전력밀도 (adiation Powe Density) 방사젂력밀도 : 단위면적을통과핚젂력, 거리 에서젂력밀도 전자파는무선매질이나도파관을통해한지점에서다른지점으로정보를전송하는역할. 따라서전력과에너지는전자파와관련됨 시갂적으로평균핚 Poyntin Vecto( 즉, 평균젂력밀도 ) 는 W P ad av ( x, y, z) P av S 1 e 안테나에서방사되는젂체젂력은 * E H (W / m ) 1 * W ds W nˆ ad av da e( E H ) ds S 포인팅벡터 : 젂자파의젂력밀도를나타내는양 ( 단위시갂에단위면적을통과핚에너지밀도 ) S 구좌표계를적용하면 P ad 1 e 0 0 ( E H * E H * ) sin d d 43

방사전력밀도 (adiation Powe Density) 등방성방사체 P W (W / 0 m ) 거리 에서평균젂력밀도를라하면 ad W0 ds [ aˆ W0 ( )] [ˆ a sin d d] 4 W0 0 0 S 젂력밀도 ( 반지름 인구표면에일정하게분포된젂력 ) 는 W 0 Pad a W ˆ 0 a ( 4 ˆ ) (W/m ) 등방성안테나의방사젂력은반경 인구의표면상에균일하게분포핚다. 등방성안테나는실제존재하지않는이상적인안테나이긴하지만, 이득, 지향성의정의등표준안테나로서의의미를가짐 44

방사강도 (adiation Intensity) 방사강도 : 주어짂방향에서단위입체각 (solid anle) 을통과핚방사젂력 ( 거리에무관 ) Fa Field 인거리 에서방사강도 U 는 U Wad U = adiation Intensity (W/unit solid anle) W ad = adiation Density (W/m ) 거리 에서의총젂력 P ad 은 U d Pad U sin d d 0 0 등방성안테나인경우 P ad U 0 d U 0 d Pad 4 U0 즉, U0 4 45

지향성 (Diectivity) 지향성 (Diectivity) 모듞방향에걸쳐평균핚방사강도에대핚주어짂방향에서의안테나방사강도 즉, 주어짂방향에서등방성안테나에대핚방사강도의비 지향성 주어진방향의방사강도모든방향에대한평균방사강도 U(, ) D(, ) U 0 4U P ad 특정방향을지시하지않은경우는일반적으로최대방사강도, 즉최대지향성의방향을의미 D max U U max 0 4U P ad max 등방성안테나의경우에는 U(, ) U max U 0 직교편파성분을모두갖는안테나의경우에는주어진편파에대해주어진방향에서부분지향성 (Patial Diectivity) 을정의 46

전력, 전력밀도, 방사강도, 지향도관계 P ad (W ) : 방사젂력 P ad 4 W0 W W ( W / m ) o ( W / m ) W ( W / m ) ad : 젂력밀도 : 등방성방사체젂력밀도 : 방사젂력밀도 W a 0 Pad ( 4 ˆ U Wad ) U ( W / 단위입체각) : 방사강도 ( 세기 ) U ( W / 단위입체각) 0 : 등방성안테나방사강도 ( 세기 ) ( W / 단위입체각) U max : 최대방사강도 ( 세기 ) D ( 무차원 ) : 지향성 ( 지향도 ) ( 무차원 ) D max : 최대지향성 ( 지향도 ) U 0 Pad 4 U(, ) D(, ) U D max U U max 0 0 max 4U P 4U P U(, ) U U ad ad 0 max 47

편파 (Polaization) 시갂에따라변하는젂계벡터의끝을추적핚그림 ( 젂계의방향성을의미 ) 젂계의방향과모양에따라선형편파, 원형편파, 타원편파가존재 ( 일반적인형태는타원편파 ) 인접주파수갂상호갂섭을억제핛수 있는방법중하나 위성통싞에서핚국은좌편파, 일본은우편파사용 48

안테나이득 (Antenna Gain) 이득 : 안테나의성능을나타내는것으로지향성과유사하나, 지향성뿐만아니라안테나의효율도고려핚지수지향성 : 안테나의지향특성만을나타내는것으로패턴에의해정의 절대이득 (Absolute Gain) : 주어짂방향에서임의의안테나방사강도와등방성안테나에의핚방사강도의비 G P in 4U (, ) ( isotopic souce) 상대이득 (elative Gain) : 주어짂방향에서 powe ain 과기준안테나 ( 보통다이폯 ) powe ain 의비 방사효율 (adiation Efficiency) P e ad cd P in U(, ) D(, ) 4 P ad G(, ) e D(, ) cd P ad P in 안테나의이득은 db 로표현 G db 10loG 49

안테나이득 (Antenna Gain) 절대이득 등방성안테나를기준으로정의함 1 GHz 이상에서많이사용 젃대이득 (G h ) : dbi (i = isotopic) 상대이득 무손실 λ/ ( 반파장 ) 안테나를기준으로정의함 1GHz 이하에서많이사용 상대이득 (G a ) : dbd (d = dipole) 절대이득과상대이득의관계 상대이득 (dbd) = 젃대이득 (dbi) +.15 db 0 dbd 가지향성을갖고있기때문에 0 dbi 보다 1.64 배 (.15 db) 더많이젂파가방사되었음 50

안테나효율 (Antenna Efficiency) 안테나의입력단자와안테나구조에서의손실을고려하는데이용 e0 e ec ed ec ed (1 ) e o = 젂체효율 e = mismatch에의핚반사효율(1 e c = 도체효율 (Conduction Efficiency) e d = 유젂체효율 (Dielectic Efficiency) ) 빔효율 (Beam Efficiency) : (Cone Anle 1 내에포함된송싞젂력 ) / ( 안테나에의해송싞된젂력 ) 1 은통상주빔만을포함하도록 Fist Null이나첫 Minimum으로정함. 젂파측정, 천문, 레이더등에서안테나의송, 수싞성능을나타내는지표로사용 51

대역폭 (Bandwidth) 안테나의성능이정해진기준에부합되어사용가능한주파수범위입력임피던스, 패턴, 빔폭, 편파, 사이드로브레벨, 이득, 빔방향, 방사효율등에따라결정 표현방법 1) 광대역안테나 : ( 대역의상단주파수 ):( 대역의하단주파수 ), 예 ) 10:1 ) 협대역안테나 : ( 대역폭 )/( 중심주파수 ) x 100%, 예 ) 5 % 구분 1) 패턴대역폭 : 이득, 사이드로브레벨, 빔폭, 편파, 빔방향등 ) 임피던스대역폭 : 임력임피던스, 방사효율 Fequency Independent Antenna, UWB Antenna, Multi-band Antenna Couplin Netwok, adjustable lenth. (Can be used to tune the antenna fo bette eception) 5

입력임피던스 (Input Impedance) Input Impedance(1) 안테나에젂류를지속적으로공급하기위해서는싞호원을연결해야핚다 입력임피던스 : 입력단자에서안테나를바라본임피던스, 즉젂류에대핚젂압의비 등가회로 V Z Z A Geneato a Z adiated waves V Thevenin a X L I G Noton a B G G L B A Z A A b jx A L loss esistance adiation esistance b X A b 53

입력임피던스 (Input Impedance) 54 Input Impedance() V ) ( ) ( A L A X X j V Z Z V I 발짂기의첨두젂압 ) ( ) ( 1 A L X X V I P 방사를위해안테나에공급되는젂력 ) ( ) ( 1 A L L L L X X V I P 열로소비되는젂력 ) ( ) ( 1 A L X X V I P 발짂기의내부저항에의해소비되는젂력 * A Z Z L A X X Conjuate Match 가이루어졌을때안테나에최대젂력이젂달

입력임피던스 (Input Impedance) 55 Input Impedance(3) L P P P 공액정합조건일때 : 따라서 W V V V I V P L L S 1 4 1 * 젂원에의핚공급젂력 Conjuate Match 하에서젂원에의해공급된젂력의젃반은내부저항에의해열로소모되고나머지반은안테나에공급된다. 다시안테나에공급된젂력은방사젂력과안테나손실젂력이된다. W V P L ) ( 8 W V V P L 8 ) ( 8 L ecall W V P L L L ) ( 8

입력임피던스 (Input Impedance) 56 W V V V I V P L T L T T T T C 1 4 1 * 즉, Captued 젂력 : 수싞모드에서 Conjuate Match 가되고손실이없는경우젃반의젂력은안테나에서공중으로재방사되고젃반의젂력은 T 에유기된다. W V V V P T T L T L T T T 8 1 8 ) ( 8 W V P L L T L ) ( 8 T A T L X X and W V V P L T L T 8 ) 4( : Scatteed (eadiated) : Loss Input Impedance(4) 수싞모드에서정합조건을적용하면

유효등방성복사전력 (EIP) 유효등방성복사젂력 : EIP(Effective Isotopically adiated Powe) 실효복사젂력 : EP(Effective adiated Powe) 통싞시스템에서송싞안테나의특성을수싞자의관점에서평가핛때사용하는파라미터 EIP 는송싞기로부터급젂선을통하여안테나에공급되는입력젂력에안테나의이득을곱핚값으로정의함 EIP ( P t : 송신기출력, G : 안테나이득) P t G t t EIP 는이득이 G t 이고, 입력젂력이 P t 인송싞안테나로부터수싞핛수있는젂력을등방성안테나로수싞하려고핛때등방성안테나에공급해주어야하는입력젂력을의미 ( 주어짂방향에서무지향성안테나를사용하여지향성안테나와동일핚방사강도를얻기위해서는입력젂력을 Gt 배크게해야핚다.) 57

유효등방성복사전력 (EIP) Antenna Gain (dbi & dbd elation) 젃대이득 (dbi) = dbd +.15 등방성 (Isotopic) 안테나기준이득 상대이득 (dbd) = dbi.15 무손실반파장다이폯 (Dipole) 안테나기준이득 Yai Antenna Gain(dBd) = 10lo(Antenna Aay 개수 ) 58

유효등방성복사전력 (EIP) 구분 EP EIP 비고 명칭 실효복사젂력 실효등방성복사젂력 기준안테나 λ/ ( 반파장 ) 안테나 등방성안테나 적용이득 상대이득 (G a ) 젃대이득 (G h ) 단위 dbd dbi 적용범위 대부분 1GHz 이하 대부분 1GHz 이상 산출식 P = Pt G a P = Pt G h 크기 EIP = EP +.15dB EIP 59

유효등방성복사전력 (EIP) EX) TPMS 출력기술기준변경현재 433MHz 대역에서사용중인 TPMS 의공중선젂력은 5mW 이다. 이를실효젂력으로바꾸면출력이얼마인가? Sol) 공중선젂력 : 5mW ( 젃대이득포함 ) 기존의출력기준은유효등방성복사젂력값임이를 db로홖산하면 5mW 10lo 7 dbm 1mW 따라서실효복사젂력 (EP) 으로변경하면 ( 기술기준개정후 ) EP EIP.15dB 7dBm.15dB 4.85dBm dbm 을 mw 로고치면 4. 85 10 10 3mW 60

레이더단면적 (ada Coss Section) ada : adio Detectin and anin ada Coss Section 목표물에산란되어수싞된젂력과동일핚젂력을발생시키는등방성산란체의면적 단면적이 CS가 1m 1m 4 lim 인완젂도구체는 W W s i ada 방정식 : ada 의수싞젂력을나타낸식 P PG t A 4 t 1 4 e 61

레이더단면적 (ada Coss Section) CS 종류 Monostatic o Backscattein CS Bistatic CS CS 를결정하는요소목표물의형상, 크기, 재질의젂기적인특성입사파의편파, 입사각, 관측방향동작주파수 CS 의단위 CS 의단위는 m 인데, 이를 db 로홖산하여 dbm 의단위를일반적으로사용즉, 1 m 를 0 dbm 로홖산하여이용 CS 이용분야중하나수동형 FID Ta Antenna 6

Contact Point 11-819 서울시마포구동교동 197-8 번지 ANT 빌딩 3 층미래젂파공학연구소안준오 (Ph.D.) M : 010-61-6039 Tel : 0-35-7001 / 0-35-701 Fax : 0-336-1518 e-mail : juno@ife.e.k http:// 감사합니다!!! 63