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양면 EBG 구조의 해석 및 응용

Analysis of Double-Plane EBG Structures and their Applications

  • 발행기관 亞州大學校 大學院
  • 지도교수 李海英
  • 발행년도 2005
  • 학위수여년월 2005. 2
  • 학위명 석사
  • 학과 및 전공 일반대학원 공학계열
  • 본문언어 한국어

초록/요약

본 논문에서는 마이크로스트립 양면 EBG(Electromagnetic BandGap) 원리를 이용하여 CPW 양면 EBG를 설계하였다. 주기 구조에서 반사면이 많아지면 저지 대역폭이 넓어지고, 반사면의 임피던스 차이가 커지면 저지 대역의 감쇄량이 증가한다. 그러나, 반사면이 많아질수록 통과 대역 특성이 저하되는 단점도 있다. 양면 EBG는 서로 다른 중심 주파수를 갖는 EBG 단위 셀을 중첩한 구조로서 실질적인 반사면의 수와 불연속 지점의 임피던스 차이를 증가시켜, 저지 대역폭을 넓히고 깊은 감쇄 특성을 가능케 하였다. 또한, 넓어진 신호선과 식각된 접지면에 의한 캐패시턴스 성분은 리액턴스 성분을 상쇄시킴으로써 특성 임피던스를 유지하여 우수한 통과 대역 특성을 나타내었다. 이러한 중첩원리를 CPW(Coplanar Waveguide) 전송선로에 적용결과, 마이크로스트립 양면 EBG와 동일한 광대역의 우수한 저지대역 특성과 평탄한 통과대역 특성을 나타내었다. 4장에서는 마이크로스트립 양면 EBG를 WCDMA용 고전력 전력증폭기 모듈에 적용하였다. 측정 결과, 양면 EBG 구조를 삽입한 전력증폭기 모듈의 출력 전력이 1.2 dB 향상되으며, 이는 양면 EBG 구조의 광대역 저지대역 특성에 의해 고조파가 효과적으로 제거된 결과이다.

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초록/요약

In this thesis, I design CPW(coplanar waveguide) double-plane EBG(Electromagnetic Bandgap) to which double-plane electromagnetic periodic structure principle is applied. In the periodic structure, reflectance characteristics in stopband is improved proportion to the number of reflection face and impedance difference. However, pass-band characteristic is reduced. The double plain EBG structure consists of two types of EBG cell having a different center frequency and it makes the stop-band broeder and the attenuation characteristics deeper. The result applied this superposition principle to CPW shows the excellent stop-band and the flat transmission characteristic same to microstrip double plane EBG structure. In the chapter four, high power amplifier, which no harmonics, is designed by using double-plane EBG structure. As the result of measurement, output power is improved about 1.2 dB.

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목차

차례
국문 요약
그림 차례
제 1 장. 서론 = 1
제 2 장. 마이크로스트립 양면 EBG = 3
제 1 절 주기 구조의 특성 = 4
제 2 절 마이크로스트립 양면 EBG = 11
제 3 절 전파 지연 효과(slow wave effect) = 17
제 3 장. CPW(Coplanar Waveguide) 양면 EBG = 18
제 1 절 해석 구조 = 19
제 2 절 해석 결과 및 측정 결과 = 21
제 4 장. 양면 EBG를 이용한 고전력 전력증폭기 성능 개선 = 25
제 1 절 양면 EBG가 삽입된 고전력 전력증폭기 = 26
제 2 절 고전력 전력증폭기 측정 결과 = 29
제 5 장. 결론 = 33
참고문헌 = 34
Abstract = 38

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