내장형 안테나
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소개글

내장형 안테나에 대한 보고서 자료입니다.

목차

목차
◆안테나

◆안테나 원리

◆내장형 안테나

◆내장형 안테나 특성

◆내장형 안테나 종류

◆시장 동향

◆관련 기사

◆UWB(Ultra Wide Band)

본문내용

점은 크게
네 가지 정도로 요약이 될 수 있다.
먼저 점차 폭넓고, 강해지는 주파수 이용권과 주파수 공유기술간의 조화 문제가 있다. 세계
각국에서의 전파정책 동향은 단연 주파수 경매제, 거래제, 자유화 등 시장기반 전파관리 원리의 반영 강화에 있다. 이는 자연스레 주파수의 재산권적 속성이 점차 부각되어가는 현상으로 이어지고 있어, 이러한 성향 속에서 UWB와 같은 주파수 공유기술이 어떻게 공존, 조화시킬 수 있을지에 대한 정책적 고민 및 입장 정립이 선행되어야 할 것이다. 우리나라를 비롯한 세계 각국은 이미 이에 대한 공감대가 폭넓게 형성되어 있다고 판단이 된다. 전반적으로 주파수 이용권이 간섭으로부터 자유롭게 해당 대역을 이용할 수 있는 권리로 해석되면서 점차 기존의 '배타적'이라는 주파수 이용권에 대한 수식어는 더 이상 적절치 않아 보인다.
두 번째로는 이러한 입장을 기존의 주파수 이용권자들의 기득권을 일정정도 존중하는 가운
데 예상되는 반발을 적절히 수용하면서 실질적으로 현재의 법제도 틀 속에 어떻게 녹여낼 것인가 하는 이슈가 존재한다. 해외 주요국에서는 이미 기할당된 주파수의 Underlay, Overlay식의 공유가 경매방식과 같이 배타적 이용권을 보장받았던 기존 사업자들에게 거부감을 일으키며 법적인 문제로 비화된 경우가 발생했음을 관찰할 수 있다. 이를 타산지석으로 삼아 우리 나라에서도 관련한 조율이 원만히 수행되어야 할 것이다.
세 번째로는 UWB로 인한 주파수 공유 기술이 기존의 주파수 대역을 활용하고 있는 서비
스들과의 간섭문제가 발생하지 않도록 기술적 검토를 실질적으로 면밀히 수행하여야 할 것이다. UWB 서비스 활성화에 따라 예기치 못한 간섭현상이 발생하여 경제, 사회적으로 큰 무리가 발생하지 않도록 철저히 사전에 검토가 있어야 한다. 현재는 1차용도, 2차용도 등의 체제를 바탕으로 대역 공유가 있긴 하여도 원칙적으로 주파수 대역을 달리하거나 공간을 달리 하는 방식으로 간섭현상을 방지하는 방식이었으나, UWB는 같은 대역, 같은 공간에서 오로지 출력만을 바탕으로 간섭을 방지하는 경우이기 때문이다.
마지막으로 UWB를 계기로 비단 UWB뿐만 아니라 앞으로 개발될 무궁무진한 주파수 공
유기술도 포용할 수 있는 법제도틀이 도출, 정립되어야 할 것이다. 미국을 비롯한 각국의 사
례에서 보듯 초기에는 UWB 기술적 속성에 기인한 엄격한 규제가 이루어졌으나, 점차 주파
수를 효율적으로 활용하는 다양한 공유기술이 개발될 수 있는 기틀을 마련한다는 차원에서
개별 기술에 대해 케이스별로 수용하는 것이 아닌 일반 원칙으로서의 법제도가 마련되고 있
다는 시사점은 분명 우리가 앞으로 법률 및 시행령을 보완 개정해 나가는 데 있어 꼭 유념해야 할 사항으로 새겨야 할 것이다. 그러기 위해선 전파 정책 수립 및 법제도 개정 및 보완작업이 단기적인 시각에서 개별 이슈에 대한 대응 차원에 머물러서는 안될 것이며, 정책적 기본 입장 정립 및 중장기적인 로드맵이 갖춰져야 한다. 이와 관련하여 영국 Ofcom의 SFR은 하나의 교과서적인 모델이 될 수 있을 것이며, 벤치마킹의 대상이 될 수 있을 것이다.
1.3 안테나 원리
1) 안테나의 방사
방사란?
-어떤 전원으로부터 진행해 나가는 전자장의 교란(disturbance)를 의미한다
-무손실 매질에서 전자파의 총전력은 방사거리(radial distance)에 상관없이 일정하다.
전하 q가 점 A에 도달
할 때까지 +z방향으로
일정한 속도로 이동
가속전하입자의 방사
단일가속전하의 방사
-그림의 z방향으로 일정한 속도로 움직이는 단일전하를 가정한다.
-점A에 도달하기 전에 정전장의 전기력선(static electric field line)은 그 전하에
서 방사선 형태로 무한대로 뻗어나갈 것이고 전하와 같이 움직인다.
-점 A에서 전하는 점 B에 도달할 때까지 가속하기 시작(즉, 속도 증가)한다.
-점 B에 도달한 후에는 같은 속도로 계속 이동한다.
-정전장은 그 전하에서 발생해 방사상 형태로 뻗어나간다.
-원 rA와 원 rB 사이의 거리는 시간 Δt초이다. (빛이 진행한 거리와 동등)
-Δr = rB - rA = Δt/c
-전하는 빛의 속도에 비해서 느리게 움직이므로, Δz << Δr이고 그 원들은 거의 동심원이다.
-그림에서 거리 Δz는 명확성 때문에 Δr에 비해서 상대적으로 크게 표시된다.
-Δr영역 내의 전기력선들은 전하가 없을 때 전기력선은 연속이어야 한다는
-조건 때문에 서로 연결했다. 이러한 영역들은 분명히 교란된 장구조(disturbed field structure)의 하나이다.
-또한 이런한 교란은 전하의 가속으로 발생했으며 이 가속은 그림 1-2에 표시된 순간보다 rB/c만큼 전에 끝나게 되고, 교란은 바깥쪽(outward)으로 뻗어나가고 수직성분 Et를 같는다. 이것이 바로 방사된 장(radiated field)으로서 교란이 무한히 진행되면 계속 존속할 것이다.
-이런한 예는 방사는 곧 교란이라는 것을 설명한다.
실제 안테나의 동작
(b) 전송선로의 양단을
구부려 만든 반파장 다이
폴 안테나의 첨두치 전류
(a) 전류, 전하, 전자장 상태를 보여 주는 개방된
전송선로. 전장은 선으로, 자장은 화살표의 머리
와 꼬리로, 또위쪽(아래쪽) 선로에서 발생한 장
은 실선(점선)으로 표시하고 있다.
실제 안테나의 동작(종단 개방 전송선로)
-정재파 패턴은 선로종단에서 전류의 경우 0이 되며 종단으로부터 반 주기마
다 0점이 반복되며 선로의 상하에서 서로 반대 방향이다. 이런한 전류들은
-그림 1-3a 의 화살표로 나타냈듯이 선로의 상하에서 서로 반대 방향으로 흐
른다.
-전송선로에서 도선은 파(wave)를 인도하는 역할을 하고 전력은 전장과 자장
으로 표시한 것처럼 도체 주변 영역에 존재하게 된다.(그림 1-3a)
-만일 선로의 종단이 바깥쪽으로 굽어지면 선로 사이의 보강된 장은 공간으
로 불거져 나올 것이다.(그림 1-3b) 여기서 주목할 점은 수직도선의 두 반쪽
선(이 경우 ¼파장)의 전류는 더 이상 반대 방향이 아니고 둘 다 위쪽 방향으
로 흐른다는 사실이다.
-실제로 다이폴의 전류는 그림에서처럼 대략 정현파의 형태이다.

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  • 페이지수25페이지
  • 등록일2008.12.18
  • 저작시기2008.12
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#506515
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