비동기 디지탈 변조 시스템은 일반적으로 아날로그(analog) 신호를 시간축상에 샘플링(sampling)하지 않고 진폭축상에서 양자화하기 때문에 그 출력펄스는 보통 랜덤(random)하여 재래의 동기식 시분할 다중방식은 적용하지 못한다. 아날로그 신호를 터지탈 코오드화하게 되면 전송회로의 비직선성이나 중계기의 잡음 누적 등의 문제점이 어느 정도 해소되므로 여기에 Pierce의 다중통신 방식(1)을 적용하기로 하고 이를 실현시키는데 알맞는 디지탈 변조방식에 대해서 고찰하였다.
유도체로 일부가 채워진 직륙면체 캐비티의 다중 모드 특성을 그라프적 방법으로 해석하였다. 다중모드 주파수는 3개의 연립 삼각함수 식을 그라프적으로 풀어 얻을 수 있다. 이 해석으로 유도체로 일부 채워진 캐비티의 공진주파수는 빈 캐비티의 공진주파수보다 낮은 쪽으로 이동됨을 보일 수 있다 그러나 이 주파수 이동이 상당히 크기 때문에 섭동방법을 사용할 수 없음을 보일 수 있다. 또한 그라프적 해석은 표면파 모드가 유전체내에 존재함과 그 공진주파수를 쉽게 예언할 수 있음을 볼 수 있다.
본 논문에서는 FSK 통신을 사용한 전자계산기의 On-Line 계통에서의 오차를 연구하였으며 수신측의 발광주파수 피상을 송신측에 일치시키는 회로를 설계함으로써 4 % 이내의 주파수 편이에서도 동작이 가능하게 하였다. 또한 On-Line 계통에서 비트 오차를 계산하기 위하여는 Micro-processor를 사용하였고, 발생된 대부분의 오차는 FSK 통신계통에 의한 것이었으며, 본 연구에서 설계한 방식을 사용함으로써 완위레지스터에서 마이브로프로서로 입력되는 오차는 매우 적게 되었다.
$S_nO_2$ and $Z_nO$ based semiconductor combustible gas sensors have been fabricated and measured their charactcnstics. Adding about 0.5 wt % $P_dCf_2$ to the mixture of $S_n0_2$ and $Z_nO$ improved the sensitivity. The devices were fired for one hoar in air in the tewerature range of $400^{\circ}C$ to $1000^{\circ}C$. Their electrical conductivity was changed by t he change of atmosphenc pressure around then.
Mobility Analogy에 의하면 질량은 전기 커패시턴스에 대응되며 기계회로내에서 모든 질량은 기준점에 접지되어야 한다. 따라서 접지되지 않은 전기 커패시턴스에 대응하는 부동질량은 알려지지 않고 있다. 본 논문에서는 두개의 단체지지레버와 하나의 링크, 하나의 질량 그리고 네개의 마찰이 없는 베아링으로 부동질량을 구성했으며, 이렇게 구성된 부동질량은 레버의 길이비를 변화 시키므로서 등가질량의 같을 임의로 변화시킬 수 있음을 보였다.
실리콘의 dry oxidation과 wet oxidation공정의 특성을 실험적으로 조사하였다. 산화온도는1,100℃, 1.150℃, 1.200℃를 사용하였고, 산소의 유량은 0.2 liter/min으로 부터 2.8 liter/min까지 변화시켰다. 산화막의 두께를 측정하여 0.1μ ∼ 1.0μ 을 성장시키는데 필요한 온도, 시간, 산소의 유량을 도표로 나타냈다. 산화막의 특성을 조사하기 위하여 유전 상수 절연파괴 전압, fixed surface charge density (Qss/q), mobile ciarge densify (Q /q)를 측정하였다. 측정 결과로부터 산화막이 MOS transistor에도 적합한 양질이라는 결론을 얻었다.
소자케비티 내에서의 스롯트진기의 공진주파수를 구하였으며, 마이크로스트립 회로기판의 마운트를 스롯트공진기의 케비티로 하여 IMPACT 다이오드를 스롯트 양쪽 도체면에 Shunt로 연결시켜 X-Band에서 발진시킨다. 발진전력을 마이크로스트립 기판 뒷면에서 개구에 의하여 마이크로스트립에 직접 결합시킬 수 있음을 실험적으로 확인한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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