무조건 안정한 트란지스터를 요구하는 주파수에서 케비티 공진궤환 루우프를 이용하여 마이크로파 발진기를 설계하는 방법을 제시한다. 필요한 주파수로 공진하는 높은 Q의 공진기를 궤환 루우프로 걸어줌으로써 그 주파수에서만 트란지스터치 출력 임피던스의 실수부가 부저항 특성을 갖게 할 수 있으므로, 주파수가 안정한 발진기를 구성한다. 본 연구에서는 실리콘 바이폴라 TR HXTR 2101과 Q가 크며, 실제 크기가 작은 리엔트런트 캐비티를 이용하여 발진 주파수 2.33GHz, 발진출력 10mW의 발진기를 실현하여 보았다.
KIEE International Transaction on Electrical Machinery and Energy Conversion Systems
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제3B권1호
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pp.16-22
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2003
This paper presents an application of an impedance boundary condition to 3D vector finite element analysis of a multi-port cylidrical microwave cavity using Snell's law. Computing memory benefits and computing time reduction are obtained from this method compared with the conventional finite element method(FEM). To verify the method, a high permittivity scatterer in free space is analyzed and compared with the results of conventional (FEM). In addition, this method has been analyzed several types of cavities, including water load, to demonstrate the validity and accuracy of the program.
The complex permittivity and the linewidth of microwave ferrites are measured using the well known cavity perturbation method. The cavity perturbation method has been widely used for the measurement of complex permittivity and conductivity of low loss magnetic and dielectric materials at microwave frequencies. TT1-2000, TT73-2200, and G-113 samples ordered from Trans-Tech Inc, are tested. TE$_{103}$ and TE$_{106}$ rectangular waveguide cavities are fabricated and the ferrite sample of cylidrical rod and sphere shapes are prepared. The error between the measurement values and the supplier's data is less than 1 percent in case of $\varepsilon$’ and about 10 percent in case of linewidth ($\Delta$H). Worst case error analysis shows that our measured results are well within the error bound calculated from the accuracy specification of the measuring instruments.
A conductivity of soot at microwave frequency is presented using a novel technique for complex permittivity of materials. The method overcomes limitations of conventional methods which are cavity perturbation and transmission/reflection method. Resonant frequencies and Q factors are measured and simulated for the cylindrical cavity, and they are compared to each other. Similar material property of both real material and simulation material produce similar values of resonant frequency and Q factor. The complex permittivity of material can be determined by simulating the cavity to change material property until the simulation results are nearly the same as the measurement results. Cylindrical cavity has been realized for measurement at 880 MHz, and conductivity of soot is measured. A sample was made by depositing the soot on the glass. The proposed method shows that the conductivity of soot is 11 S/m.
As compared with conventional sintering, rapid heating in microwave system could enhance sinterability and final properties of alumina with a very short sintering time. In this study microwave sintering was performed using zirconia brick as a reaction chamber which was positioned in a 2.45 GHz(700 W) multimode microwave cavity. Microwave-sintered alumina showed high density and smaller grain size than conventionally sintered alumina because the ratio of densification rate/grain growth rate was increased by rapid heating.
마이크로파 유전체의 품질계수 측정에 사용되는 cavity resonator 방법에 대하여 실제 측정 결과와 전자기 시뮬레이션엔 의한 결과를 비교하였다. 시뮬레이션 기법을 이용하여 마이크로파 유전체의 산란계수 $S_{12}$ 를 실제로 측정한 간과 시뮬레이션에 의해 구해진 값을 비교하였으며 마이크로파 유전체 내부에 기공이 있는 경우와 유전율이 다른 이차상이 존재할 때 마이크로파 품질계수가 어떻게 변화하는지를 검토하였다. 시뮬레이션을 통하여 기본 공진 모드인 $TE_{01\delta}$모드를 쉽게 찾을 수 있었으며 기공 및 이차상에 의한 품질계수의 저하를 정성적으로 확인할 수 있었다
사용주파수 2.45 GHz에서 렉테나 소자용으로 사용하기 위한 공동 안테나의 기본특성을 포멘트 법을 사용하여 해석하고 있다. 제안된 공동 안테나는 표면에 직사각형의 폭이 좁은 슬롯과 내부에 슬롯면과 수직방향의 급전 및 무급전 포스트를 가지며, RF-DC 변환회로를 공동의 하단부에 장착할 수 있는 구조적 특징을 가진다. 수치계산 결과, 안테나 급전단에서 약 50 dB의 최대 반사손실을 얻고 있다.
A cavity perturbation technique is employed to determine the dielectric property of thin samples. Substrates in microwave integrated circuits are fabricated in sheet form and are expected to have a dielectric constant less than 10 and a dielectric loss better than 10**-3. This research aimed to determine both dielectric constant and dielectric loss with good accuracy. The tecynique makes use of thin circular disk samples placed in a right circular cylindrical cavity. The accuracy of measurements is within \ulcorner% for dielectric constnat and 3x10**-4 for dielectric loss.
A microwave plasma generating system has been designed to study the properties of plasma. A microwave(2.45GHz) generated by the magnetron is transmitted to the cylindrical cavity through the the rectangular wave guide to generate hydrogen plasma. The electron temperature and the plasma density are measured by the Double Langmuir probe. A dilectric such as alumina is heated by the microwave add plasma. The surface temperature varies with the neutral gas pressure.
기체 크로마토그래피와 쉽게 연결할 수 있는 Surfatron형의 MIP(Microwave Induced Plasma)용 cavity를 제작하고 헬륨, 아르곤, 질소 등을 플라스마 가스로 사용하여 플라스마를 생성시키고 스펙트럼을 비교하였다. 또한 헬륨과 아르곤, 질소에 미량의 CO2를 혼합하여 각 기체의 스펙트럼을 비교 분석하였으며, 제작한 MIP cavity가 질량분석기와 연결되었을 때 분자이온을 생성시킬 수 있는 이온원으로서의 가능성을 연구하였다. 헬륨과 아르곤 MIP는 높은 준안정 준위의 에너지를 가지기 때문에 분자들이 거의 다 깨어지므로 분자상태로 시료기체의 검출은 거의 불가능하였다. 그러나 질소는 다른 비활성기체에 비하여 낮은 준안정 준위의 어네지를 가지므로 검출하려는 기체성분이 상당부분 분자상태로 존재함을 알 수 있었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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