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J-GLOBAL ID:202202277797233829   整理番号:22A0979480

FMCWモノスタティックレーダ用の集積アンテナ,固有低損失二重化および適応自己干渉除去による140GHzトランシーバ【JST・京大機械翻訳】

A 140GHz Transceiver with Integrated Antenna, Inherent-Low-Loss Duplexing and Adaptive Self-Interference Cancellation for FMCW Monostatic Radar
著者 (10件):
資料名:
巻: 2022  号: ISSCC  ページ: 80-82  発行年: 2022年 
JST資料番号: W2441A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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CMOSにおけるサブTHzレーダは,それらの低コスト,小型,および高分解能のため,バイタルサインおよびセキュリティセンシングアプリケーションにおいて魅力的である。しかし,通常用いられるバイスタティック構成は,大きな開口レンズ/ミラーがより長い範囲と高い空間精度のために使用されるとき,TXとRXの間の重大なビーム不整合をもたらす。[1]で示すように,122GHzでのTRXアンテナ間の4mmの物理的分離は,6°TRXビーム不整合を引き起こし,29dBi指向性ビームの3dBビーム幅を超える。モノスタティックレーダは,RXの飽和を避けるため十分なTRX分離が達成されるとき,これらの応用において好ましい。事前のモノスタティックレーダ[2]|Σ[6]は,受動TRX二重化のためにハイブリッド/方向結合器を採用するが,結合器に固有の3dB+3dB挿入損失のコストでいる。[3]では,そのような余分な損失を,2組のハイブリッド結合器と四重給電円偏光アンテナによって軽減した。すべての完全二重システムにおいて,アンテナ界面不整合はTRX分離を劣化させる。[3]において,達成された26dBの単離は,シリコンレンズを通して背面放射によって可能になった優れたアンテナマッチングに依存する。比較すると,前面放射は,小型,大開口平面レンズとの低コストパッケージングとペアリングを可能にするが,それは,非常に劣化したアンテナマッチングを引き起こし,従って,モノスタティック操作にとって挑戦的である。本論文では,結合器の6dB固有挿入損失を回避するだけでなく,適応自己干渉消去(SIC)による高導波前面放射も容易にし,全TRXアイソレーションの33.3dBを達成する,CMOSにおける140GHzモノスタティックレーダを提示した。Copyright 2022 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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