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기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
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대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
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목차
[표제지 등]=0,1,2
인사말씀=1,3,2
제출문=3,5,4
요약문=7,9,20
목차=27,29,1
표목차=28,30,1
그림목차=29,31,2
제1장 서론=31,33,2
제1절 연구 개요=33,35,4
제2절 연구 수행 방법 및 보고서 체계=37,39,2
제2장 RF시험지원센터 운영=39,41,2
제1절 RF 시험지원센터 개요=41,43,7
제2절 중소기업 시험지원 및 정보 제공=48,50,5
제3절 RF 시험지원센터 운영 간담회 개최=52,54,2
제4절 RF 시험 기술교육=53,55,4
제5절 RF 시험센터 홈페이지 운영 및 관리시스템 구축=57,59,6
제3장 PIMD측정 기술 개발=63,65,2
제1절 RF 부품 PIMD 측정법 개발=65,67,28
제2절 IMD 제어기술 개발=93,95,21
제3절 5차 이상 IMD 측정기법 연구=113,115,8
제4절 산업체 기술지원=120,122,11
제4장 결론=131,133,6
부록=137,139,8
참고문헌=145,147,6
약어표=151,153,4
(표2-1-1) 2001년도 사업내용 요약=42,44,1
(표2-2-1) 시험기술지원 실적=49,51,1
(표2-2-2) 용도별 이용현황=50,52,1
(표2-2-3) 업체별 이용횟수=50,52,1
(표2-2-4) 업체별/제품수별 분기실적 비교=51,53,1
(표2-4-1) 시험기술 교육 개최 실적=54,56,1
(표3-1-1) Flange 형 지그에 의한 패널 커넥터의 PIMD 수준측정 (DCS 대역)=68,70,1
(표3-1-2) Circulator의 RF 특성=77,79,1
(표3-1-3) Reflect 방식에 의한 GSM 대역용 Circulator의 IMD 측정 결과=78,80,1
(표3-1-4) Reflect 방식에 의한 DCS 대역용 Circulator의 IMD 측정 결과=78,80,1
(표3-1-5) Forward 방식에 의한 GSM 대역용 Circulator의 IMD 측정 결과=79,81,1
(표3-1-6) Forward 방식에 의한 DCS 대역용 Circulator의 IMD 측정 결과=79,81,1
(표3-1-7) 측정주파수 대역과 방법에 따른 Gas tube형 어레스터의 IMD 수준=84,86,1
(표3-1-8) λ/4형 어레스터의 IMD 수준=84,86,1
(표3-1-9) Attenuator의 종류와 특징=86,88,1
(표3-1-10) GSM 대역에서의 Attenuator IMD 수준 (단위:dBc)=88,90,1
(표3-1-11) IMT-2000용 PIM 측정장비의 재원=89,91,1
(표3-2-1) 제안된 피뢰기의 등가저항과 전력손실=103,105,1
(표3-3-1) PIM 측정지원 사례=122,124,1
(그림2-5-1) RF 시험지원 홈페이지 메인 화면=62,64,1
(그림3-1-1) Flange 커넥터를 이용한 패널 커넥터 PIMD 측정용 지그 (a) 측정용 지그, (b) N-type 패널 커넥터의 연결 상태=66,68,1
(그림3-1-2) PIMD Testing Jig를 이용한 패널 커넥터의 PIMD 수준 측정 (a) Forward 방법, (b) Reflect방법=67,69,1
(그림3-1-3) 섹터 안테나의 Passive IMD 측정 set-up (a) Reflect 방법 (b) Forward 방법=70,72,1
(그림3-1-4) 안테나의 높이에 따른 3차 IM 신호의 주파수 Sweep Response (a) H = 199.1㎝, Null Point = 910.4 MHz, 916.4 MHz, 916.8 MHz (b) H = 203.9㎝, Null Point = 910.0 MHz 이하, 913.5 MHz, 914 MHz (c) H = 206.3㎝, Null Point = 912.8 MHz, 913.0 MHz=72,74,1
(그림3-1-5) 안테나의 높이 H에 따른 IMD Null Point 주파수(○ : f₁up from 935 ∼ 937 MHz, f₂fixed at 960 MHz, ■ : f₂down from 960 ∼ 955 MHz, f₁fixed at 935 MHz)=73,75,1
(그림3-1-6) Circulator PIM test setup (a) Forward 방법, (b) Reflect 방법=76,78,1
(그림3-1-7) RF 시스템상에서 Circulator의 역할을 고려한 IMD 측정 시스템=76,78,1
(그림3-1-8) 어레스터 (a) λ/4 Stub 형, (b) Gas Tube 형=81,83,1
(그림3-1-9) 어레스터의 PIMD 측정 (a) Reflect 방법. (b) Forward 방법.=83,85,1
(그림3-1-10) Attenuator의 Passive IMD 측정 (a) Reflect 방법. (b) Forward 방법=87,89,1
(그림3-1-11) IMT-2000용 Passive IM 측정장치의 개괄도=90,92,1
(그림3-1-12) IMT-2000용 Passive IM 측정장비의 잔류 IM 수준=91,93,1
(그림3-1-13) IMT-2000 대역에서의 RF coaxial 케이블-어셈블리의 3차 IM 수준=92,94,1
(그림3-2-1) 동축선로의 내경에 변화에 따른 PIM 특성=95,97,1
(그림3-2-2) 단락-회로 종단형태의 전송선로 공진기=95,97,1
(그림3-2-3) 6개 공진 필터의 집중정수 모델=96,98,1
(그림3-2-4) 필터를 구성하는 각 공진기에 흐르는 전류=97,99,1
(그림3-2-5) (a) 필터에서 최대 전류를 갖는 공진기(2번째 공진기)에 흐르는 전류 (b) 세 종류의 필터 PIM 특성=98,100,1
(그림3-2-6) 세 종류의 필터 삽입손실 특성=99,101,1
(그림3-2-7) (a) 동축선로 구조에서의 초기 PIM과 공진기에서의 전류증가에 의한 Delta IM. (b)공진기의 외경이 고정될 때 공진기 내경의 조정에 의한 PIM 전력=99,101,1
(그림3-2-8) 제안된 피뢰기의 구성도 (a) 제안된 파뢰기의 단면도 (b) 등가회로=102,104,1
(그림3-2-9) 시제품의 반사손실과 삽입손실=104,106,1
(그림3-2-10) 시제품의 PIMD 특성 (a) GSM 대역에서의 PIMD 측정 (b) DCS 대역에서의 PIMD 측정=105,107,1
(그림3-2-11) FIM의 전체 화면 구성=106,108,1
(그림3-2-12) 입력을 위한 Form View=107,109,1
(그림3-2-13) 필터를 구성하는 공진기의 구조 선택=107,109,1
(그림3-2-14) Material 입력창=108,110,1
(그림3-2-15) Filter 관련 입력창=110,112,1
(그림3-2-16) 설계된 Filter의 등가회로, RF 특성=110,112,1
(그림3-2-17) Filter의 설계 등가회로=111,113,1
(그림3-2-18) Node Voltage 그래프=111,113,1
(그림3-2-19) Filter의 전달 특성 그래프=112,114,1
(그림3-2-20) Filter의 PIM 그래프=113,115,1
(그림3-3-1) 3차 및 고차 IM 특성=115,117,1
(그림3-3-2) RF 부품의 PIM 측정시스템=118,120,1
(그림3-3-3) 3차 및 5차 PIM 전력 특성=119,121,1
(그림3-3-4) 수정된 예측과 측정결과 비교=119,121,1
(그림3-3-1) 케이블-어셈블리의 PIM 측정 set-up=128,130,1
(그림3-3-2) Coaxial Connector의 PIM 측정 set-up=129,131,1
(그림3-3-3) Coaxial Cable의 PIM 측정 set-up=129,131,1
(그림3-3-4) Filter의 PIM 측정 set-up=130,132,1
(그림3-3-5) 안테나의 PIM 측정 set-up=130,132,1
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