RFDH로 다시 정리한 RF 기초
파장과 전기적 길이에서 시작해 50 Ω, 전송선로, 반사, S-parameter와 dB 계산까지 순서대로 다시 공부했다.
RF · Microwave
RFDH 공개 학습 페이지를 읽고 내 고주파공학·Cadence·FMCW 자료와 연결해 다시 계산하고 그린 기록이다.
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연결된 모든 글에 식, 다시 계산한 예시, 자체 도식 2개, 내 과제 연결, 실제로 읽은 공개 원문 링크를 넣었다.
RF calculatorsSeries
파장과 전기적 길이에서 시작해 50 Ω, 전송선로, 반사, S-parameter와 dB 계산까지 순서대로 다시 공부했다.
부하와 기준면을 먼저 정한 뒤 반사계수, VSWR, S행렬, VNA 기준면과 연쇄 계산을 연결했다.
정규화부터 L·C 이동, admittance 변환, 전송선 회전과 single-stub 정합까지 10단계로 나눴다.
P1dB, IMD, IP3와 cascaded noise figure를 같은 신호사슬 안에서 계산하되 서로 다른 지표로 구분했다.
증폭기·발진기·PLL·Mixer·Filter·Coupler·Isolator·Antenna를 FMCW 송수신 흐름에 연결했다.
core
먼저 RF가 단순히 높은 주파수라는 말에서 끝나지 않는 이유를 정리했다. 회로의 물리 크기가 파장에 비해 무시되지 않을 때 위치에 따른 위상과 반사를 함께 보게 된다.
50 Ω, port, matching을 따로 외우니 S-parameter 설정과 회로 연결이 자주 섞였다. 이번에는 source–line–load의 기준면을 먼저 그리고 세 용어를 한 경로로 연결했다.
전송 구조 이름만 나열하지 않고 각 구조의 return path, field confinement, mode, 제작 변수를 기준으로 다시 비교했다.
같은 mismatch를 세 단위로 표현할 때 부호와 ratio를 섞지 않도록 계산 순서를 다시 적었다.
S11·S21·S31·S23을 단순한 곡선 이름이 아니라 어떤 port에 입사시키고 어디서 읽는 값인지 다시 표시했다.
dB ratio와 dBm absolute power를 같은 열에 적어 생기던 실수를 줄이기 위해 기준값과 단위를 먼저 적었다.
선형 gain만 확인하던 관점에서 벗어나 input level을 올릴 때 fundamental과 distortion이 어떻게 달라지는지 정리했다.
simulation 결과와 instrument measurement를 같은 표에 넣기 전에 calibration plane과 fixture를 먼저 그렸다.
receiver block별 noise figure를 dB로 바로 더하면 안 되는 이유를 Friis 식으로 다시 계산했다.
디지털통신 과목의 signal flow와 RF front-end를 분리한 뒤 baseband I/Q가 carrier와 channel을 거쳐 decision으로 돌아오는 순서를 연결했다.
RFDH 개념을 내 고주파공학 과제의 실제 Cadence 화면 옆에 놓고 설계식, 입력 치수, 저장 marker를 서로 다른 열로 정리했다.
RF 회로 공부와 FMCW signal processing 사이를 chirp 생성, 송수신 chain, mixer, IF sampling 순서로 연결했다.
smith-chart
이번에는 RFDH의 Smith chart 설명을 읽고 복소 reflection과 impedance를 한 원에서 왕복 변환하는 목적을 손계산과 자체 도식으로 다시 정리했다.
이번에는 RFDH의 Smith chart 설명을 읽고 기준 임피던스로 나누고 다시 실제 Ω로 복원하는 순서을 손계산과 자체 도식으로 다시 정리했다.
이번에는 RFDH의 Smith chart 설명을 읽고 constant resistance circle과 reactance arc의 교점을 읽는 법을 손계산과 자체 도식으로 다시 정리했다.
이번에는 RFDH의 Smith chart 설명을 읽고 chart 중심에서 거리와 각도로 |Γ|와 phase를 읽는 법을 손계산과 자체 도식으로 다시 정리했다.
이번에는 RFDH의 Smith chart 설명을 읽고 series reactance가 resistance를 유지하며 reactance arc를 이동시키는 방향을 손계산과 자체 도식으로 다시 정리했다.
이번에는 RFDH의 Smith chart 설명을 읽고 parallel element를 admittance chart에서 susceptance로 더하는 순서을 손계산과 자체 도식으로 다시 정리했다.
이번에는 RFDH의 Smith chart 설명을 읽고 원점을 기준으로 180도 회전해 z와 y를 전환하는 의미을 손계산과 자체 도식으로 다시 정리했다.
이번에는 RFDH의 Smith chart 설명을 읽고 lossless line 길이가 constant-|Γ| circle 위 phase를 바꾸는 과정을 손계산과 자체 도식으로 다시 정리했다.
이번에는 RFDH의 Smith chart 설명을 읽고 main line에서 g=1 교점을 찾고 stub susceptance로 허수부를 지우는 절차을 손계산과 자체 도식으로 다시 정리했다.
이번에는 RFDH의 Smith chart 설명을 읽고 내 저장 Smith trajectory를 설계 주파수와 component 순서에 맞춰 다시 읽는 방법을 손계산과 자체 도식으로 다시 정리했다.
circuit-blocks
송수신 chain을 한꺼번에 외우지 않고 Amplifier와 Gain·Noise·Linearity의 입출력과 역할부터 떼어 보았다.
송수신 chain을 한꺼번에 외우지 않고 Oscillator와 VCO의 입출력과 역할부터 떼어 보았다.
송수신 chain을 한꺼번에 외우지 않고 PLL과 Frequency Synthesis의 입출력과 역할부터 떼어 보았다.
송수신 chain을 한꺼번에 외우지 않고 Mixer와 IF 선택의 입출력과 역할부터 떼어 보았다.
송수신 chain을 한꺼번에 외우지 않고 Frequency Multiplier의 입출력과 역할부터 떼어 보았다.
송수신 chain을 한꺼번에 외우지 않고 RF Filter와 Prototype Response의 입출력과 역할부터 떼어 보았다.
송수신 chain을 한꺼번에 외우지 않고 Diplexer·Duplexer의 입출력과 역할부터 떼어 보았다.
송수신 chain을 한꺼번에 외우지 않고 Coupler·Divider·Combiner의 입출력과 역할부터 떼어 보았다.
송수신 chain을 한꺼번에 외우지 않고 Isolator·Circulator의 입출력과 역할부터 떼어 보았다.
송수신 chain을 한꺼번에 외우지 않고 Antenna를 RF Port로 읽기의 입출력과 역할부터 떼어 보았다.