KR100991145B1 - 메타 재질과 병렬 캐패시터를 이용한 광대역 특성을 갖는 소형 링 하이브리드 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 병렬 캐패시터에 의해 전기적 길이를 감소시키고, 메타 재질을 이용하여 λ/4와 3λ/4 전송선로에 CRLH 이론을 적용하여 일반적인(Right-Handed: RH) 전송선로의 구조보다 위상의 변화가 완만한 CRLH 전송선로의 구조를 갖도록 적용하여 초소형의 광대역 특성을 갖는 링 하이브리드 전력선 분배기에 관한 것이다. 본 발명은 메타 재질과 병렬 캐패시터를 이용한 광대역 특성을 가지는 소형 링 하이브리드에 관한 것으로, 전기적 길이 λ/4로 이루어지고 호형으로 배열되는 제1 및 제2 전송선로를 포함하는 링 하이브리드 전력 분배기에 있어서, 상기 제1 및 제2 전송 선로는 CRLH(Composite Right/Left- Handed) 전송선로로 구성되고, 상기 제1 및 제2 전송선로는 병렬 캐패시터를 포함하는 것을 특징으로 하는 링 하이브리드 전력 분배기.
링 하이브리드, 광대역, CRLH 전송선로, 소형화

Description

메타 재질과 병렬 캐패시터를 이용한 광대역 특성을 갖는 소형 링 하이브리드 {Compact Ring Hybrid with Metamaterial and Shunt Capacitor}
본 발명은 메타 재질을 이용한 소형 링 하이브리드 전력선 분배기에 관한 것으로, 특히, 병렬 캐패시터에 의해 전기적 길이를 감소시키고, 메타 재질을 이용하여 λ/4와 3λ/4 전송선로에 CRLH 이론을 적용하여 일반적인(Right-Handed: RH) 전송선로의 구조보다 위상의 변화가 완만한 CRLH 전송선로의 구조를 갖도록 메타 재질을 적용한 초소형의 광대역 특성을 갖는 소형 링 하이브리드 전력선 분배기에 관한 것이다.
일반적으로, 정보통신과 이동통신 분야는 급격한 발전과 함께 사용자의 요구가 증가함에 따라 다양한 방식의 송수신 방법들이 개발되어 지고, 시스템의 복잡도 또한 높아지고 있다. 따라서 시스템 내의 증폭기, 혼합기, 전력 분배기 등 많은 수동 소자들이 집적화와 소형화 및 저 가격화가 요구되어 진다.
이러한, 통신 시스템의 저가격화, 초소형화 및 복합 기능의 필요성은 이제 당면한 과제가 되었고, 이와 같은 과제들의 돌파구를 찾기 위해 여러 가지 방안들이 연구, 발표 되고 있는데, 그 중에서도 마이크로 스트립 라인을 이용한 방향성 결합기의 대표적인 예는 링-하이브리드형 방향성 결합기 등이 있다.
도 1은 종래에 따른 RH 전송선로를 이용한 링 하이브리드를 도시한 예시도이다.
도 1을 참조하면, 종래의 RH 전송선로를 이용한 링 하이브리드는 마이크로스트립 전송선로를 이용하여, 4개의 입출력 포트를 가지는 형태로 하나의 포트를 입력으로 볼 때 나머지 포트 중에 근접한 포트로 전력을 분배하고 마주보는 곳에 위치한 포트로는 전력이 격리되는 특성을 가진다.
이러한 종래의 링 하이브리드에서 동작 파장이 λ인 경우, 4개의 입출력 포트에 위치한 임피던스 50Ω의 전송선로(1)와 임피던스는 70.7Ω이고 전기적 길이가 λ/4인 전송선로들(2) 및 70.7Ω의 임피던스이고 전기적 길이가 3λ/4인 전송선로(3)로 설계되게 된다.
다시 말하면, 종래의 링-하이브리드의 신호 입출력관계를 살펴보면, 동위상(in-phase)인 경우 포트 1은 입력포트, 포트 2와 포트 4는 출력포트로서, 포트 1을 통해 입력되는 신호는 포트 2와 포트 4에서 동위상 성분으로 양분되며, 포트 3은 격리(isolation)포트로서 포트 3은 격리된다. 또한, 역위상(out-of phase)인 경우 상기 포트 3을 통해 입력되는 신호는 포트 2와 포트 4에서 180˚의 위상차로 양분시키고 포트 1은 격리된다. 링-하이브리드에서 링의 크기는 기본 λ/4가 여섯개가 합쳐져서 1.5λ의 길이를 가지고 있으며, 커플링 대역에서는 3dB의 좋은 커플링 특성을 보이나 종래 링-하이브리드의 주파수 특성은 홀수 체배 주파수들에서 고조파 특성이 반복된다. 이러한 링 하이브리드를 적용하는 전력 분배기에서는 4개의 포트 사이를 연결하는 선로의 길이와 선로의 특성 임피던스를 적절히 설정함으로써 전력 분배비 등의 특성을 정하고 있다.
그러나, 종래의 RH 전송선로로 구성된 링 하이브리드는 위상 및 위상속도가 주파수에 따라 크게 변화하게 되어 사용가능 주파수가 협대역의 특성을 갖는 문제점이 발생하였다.
이에 본 발명은 상기와 같은 종래의 제반 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 본 발명의 목적은 종래의 협 대역 특성을 갖는 링 하이브리드의 대역을 개선하기 위해 RH 전송선로 중 일부를 CRLH 전송선로 구조로 대체한 링 하이브리드를 제공함에 있다.
또, 본 발명의 다른 목적은 물리적인 크기를 줄이기 위해 병렬 캐패시터를 이용하여 줄어든 전송선로를 이용하였으며 CRLH 전송선로를 추가하여 소형화 시킨 링 하이브리드를 제공함에 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 메타 재질을 이용한 링 하이브리드 전력 분배기는 전기적 길이 λ/4로 이루어지고 호형으로 배열되는 제1 및 제2 전송선로를 포함하는 링 하이브리드 전력 분배기에 있어서, 상기 제1 및 제2 전송 선로는 CRLH(Composite Right/Left- Handed) 전송선로로 구성되고, 상기 제1 및 제2 전송 선로는 병렬 캐패시터를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또, 캐패시터는 상기 전송선로의 길이를 감소시키는 특성<수학식 3>을 갖는 것이 바람직하다.
또한, CRLH 전송선로는 상기 제1 및 제2 전송선로의 크기를 축소시키는 것이 바람직하다.
여기서, CRLH 전송선로는 상기 제1 및 제2 전송선로의 대역폭을 확장하는 것이 바람직하다.
또, CRLH 전송선로는 LH 전송선로의 구조에 필연적으로 생성되는 기생성분 RH 전송선로를 포함하되, 세개의 직렬 캐패시터와 두개의 병렬 인덕터로 구성되는 것이 바람직하다.
제1 전송선로 및 제2 전송선로는 병렬 캐패시터와 45˚의 전기적 길이를 가지는 RH 전송선로와 병렬 캐패시터와 225˚의 전기적 길이를 가지는 CRLH 전송선로인 것이 바람직하다.
RH 전송선로는 전파상수가 에너지 전달 방향과 동일하고, 상기 LH 전송선로는 전파상수가 에너지 진행방향과 반대인 것이 바람직하다.
본 발명의 실시 예에 따른 청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항의 링 하이브리드 전력 분배기를 포함하는 송수신기
따라서 본 발명은 RH 전송선로 중 일부를 CRLH 전송선로 구조로 대체함으로써, 협 대역 특성을 갖는 종래의 링 하이브리드의 대역을 광대역으로 개선할 수 있 는 효과가 있다.
또, 본 발명은 병렬 캐패시터를 이용하여 전송선로의 길이를 줄이고, CRLH 전송선로를 추가하여 소형화함으로써 물리적인 크기를 줄일 수 있는 효과가 있다.
이를 통해, 본 발명은 CRLH 전송선로로 구성되어 광대역 특성을 가지고, 소형으로 제작되어 기지국, 중계기뿐 만 아니라 단말기에도 내장될 수 있는 효과를 발휘한다.
이와 같이 구성된 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부한 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 판례 등에 따라 달라질 수 있으며, 이에 따라 각 용어의 의미는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 할 것이다.
도 2는 본 발명의 λ/4 전송선로 길이를 줄이기 위한 병렬 캐패시터와 전송선로를 도시한 회로도이고, 도 3 는 본 발명의 전송선로를 구성하는 RH 단위 셀과 LH 단위 셀을 도시한 회로도이고, 도 4 은 본 발명의 전송선로에 적용되는 CRLH 전송선로의 기본 단위 셀을 도시한 회로도이다.
본 발명의 일실시예에 따른 메타 재질(Metamaterial)을 이용한 링 하이브리 드 전력 분배기는 전기적 길이 λ/4로 이루어지고 호형으로 배열되는 제1 및 제2 전송선로를 포함하는 링 하이브리드 전력 분배기로서, 상술한 제1 및 제2 전송 선로는 CRLH(Composite Right/Left- Handed)로 구성되고, 제1 및 제2 전송선로는 병렬 캐패시터를 포함하여 구성된다.
여기서, 메타 재질(Metamaterial)이란 자연계에서 흔히 볼 수 있는 특수한 전자기적 성질을 나타내도록 인공적으로 합성된 물질을 말한다. 이는 어떤 특정조건 하에서 유효유전율(Effective permittivity)과 유효투자율(Effective permeability)이 모두 음의 값을 갖게 되며 이에 따라 일반 물질과는 상이하게 전자파 전파 특성을 갖는다. 이러한 메타 재질에 의해서 구성된 전송선로를 LH(Left Handed)전송선로로 정의될 수 있는데, 바람직하게는 메타 재질 전송선로는 RH(Right Handed)와 LH(Left Handed)전송선로로가 복합한 형태인 CRLH(Composite Right/Left- Handed) 전송선로로 정의된다.
본 발명은 상술한 메타 재질을 RH 전송선로로 설계되어진 링 하이브리드에 CRLH 전송선로를 적용하기 전에 병렬 캐패시터를 이용하여 전송선로를 줄일 수 있다. 즉, 기본적인 λ/4의 전기적 길이를 가지는 전송선로는 병렬 캐패시터를 포함하여 길이를 줄일 수 있게 된다.
여기서, 기본적인 링 하이브리드의 전송선로는 하기 <수학식 1>로 표현된다. 그리고, 본 발명의 병렬 캐패시터를 포함하는 전송선로는 하기 <수학식 2>로 표현 할 수 있다. 또, 병렬 캐패시터를 이용하기 위해 적절한 값을 설정하는데, 하기 <수학식 3>을 이용하면 소자 값을 설정할 수 있다.
Figure 112008066878614-pat00001
여기서 [Ya]는 링 하이브리드 λ/4 전송선로의 어드미턴스 파라미터를 나타낸 것으로, Zo는 전송선로의 특성 임피던스이다.
Figure 112008066878614-pat00002
여기서 [Yb]는 도 2 의 병렬 캐패시터가 연결된 전송선로의 어드미턴스 파라미터를 나타내며, Z는 전송선로의 특성 임피던스 그리고 θ는 전송선로의 전기적 길이 그리고 캐패시터 값은 C 이다.
Figure 112008066878614-pat00003
Figure 112008066878614-pat00004
,
여기서 Z는 병렬 캐패시터가 연결된 전송선로의 임피던스를 나타내며, θ는 전송선로의 전기적 길이 그리고 캐패시터 값은 C 이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 링 하이브리드의 RH 전송선로는 상술 되어진 병렬 캐패시터(C)를 이용하여 전송선로의 물리적인 길이를 줄이도록 구성된다.
또, 도 3을 참조하면, 상술한 메타 재질(Metamaterial) 의해서 구성된 전송선로는 LH(Left Handed) 단위셀의 전송선로로 정의될 수 있는데, 현실적으로 LH 전송선로 만으로는 구현하기 힘들기 때문에, 바람직하게는 메타 재질 전송선로는 RH(Right Handed) 단위 셀 성분을 첨가한다. 따라서, 본 발명의 메타 재질을 이용한 링 하이브리드는 RH(Right Handed)와 LH(Left Handed) 전송선로로가 복합한 형태인 CRLH(Composite Right/Left- Handed) 전송선로로 정의된다.
또, 본 발명의 CRLH를 포함하는 전송선로는 전송선로의 크기를 축소하는 특성을 갖게 된다. 그래서, 본 발명의 전송선로는 CRLH 전송선로를 적용함으로써 소형화하여 물리적인 크기를 줄일 수 있게 된다.
또한, 본 발명의 링 하이브리드 전송선로는 90˚ RH 전송선로와 270˚ RH 전송선로를 연결하여 얻어진 위상의 변화 기울기가 완만하여 광대역 출력 특성을 갖게 된다. 즉, CRLH를 포함하는 전송선로는 상기 전송선로의 대역폭을 확장하는 특성을 갖는다.
한편, 도 4를 참조하면, 본 발명에 적용되는 LH 전송선로 소자들을 기판에 붙이기 위한 전송선로가 필요한데, 이때 사용한 전송선로(4)는 RH성분을 가지고 있기 때문에 용이하게 상술한 CRLH 전송선로를 설계할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 링 하이브리드의 설계에 있어서 LH 전송선로의 전파 상수는 RH 전송선로와는 반대로 음의 전파 상수를 가지고 있다. RH 전송선로의 전파상수는 <수학식 4> LH 전송선로는 <수학식 5>처럼 나타 낼 수 있다.
도 5 는 전기적 길이가 270˚인 RH와 전기적 길이가 각각 90˚인 RH, LH, CRLH 전송선로의 기본적인 위상변화를 보인 도표. 도 6 는 본 발명의 실시 예에 따른 소형 링 하이브리드를 도시한 예시도이다.
도 5를 참조하면, 전기적 길이가 270˚인 RH(8)에 대한 위상의 기울기는 제일 크고, 전기적 길이가 90˚인 RH(7)에 대한 위상의 기울기는 그 다음으로 크다. 반변에, 전기적 길이가 90˚인 LH(5)에 대한 위상의 기울기 및 전기적 길이가 90˚인 CRLH의 위상의 기울기에 예시된 것처럼 본 발명의 링 하이브리드 전송선로의 전파 상수 차이에 의해 위상의 기울기가 완만해진다.
여기서, RH 전송선로는 전파상수가 에너지 전달 방향과 동일하고, LH 전송선로는 전파상수가 에너지 진행방향과 반대인 특성을 갖게 된다.
Figure 112008066878614-pat00005
여기서 βR은 RH 전송선로의 전파상수, LR과 CR은 RH 전송선로의 등가 회로를 나타낸 값이다.
Figure 112008066878614-pat00006
여기서 βL은 LH 전송선로의 전파상수, LL과 CL은 LH 전송선로의 등가 회로를 나타낸 값이다.
또한 다음 <수학식 6>과 <수학식 7>를 만족 시킨다.
Figure 112008066878614-pat00007
Figure 112008066878614-pat00008
여기서 <수학식 8>와 <수학식 9>에서 φR은 RH 전송선로길이, φL은 LH 전송선로 길이 그리고 LH 전송 선로 특성 임피던스 Z0L, RH 전송 선로 특성 임피던스 Z0R은 정의되어 진다.
Figure 112008066878614-pat00009
Figure 112008066878614-pat00010
도 6 는 본 발명의 실시 예에 따른 링 하이브리드를 도시한 예시도이고, 도 7 은 본 발명의 실시 예와 일반적인 링 하이브리드의 삽입손실에 대한 결과 비교 도표이고, 도 8 은 본 발명의 실시 예와 일반적인 링 하이브리드의 반사계수에 대한 결과 비교 도표이다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 링 하이브리드는 상술한 설계에 의해서 상술한 메타 재질(Metamaterial) 의해서 구성된 전송선로를 LH(Left Handed) 단위 셀의 전송선로 및 RH(Right Handed) 단위셀 성분을 첨가하여 구성되고, 이때, 링 하이브리드의 전송선로(9, 10)는 CRLH를 포함하여 구성됨으로써 크기를 축소하는 특성을 갖게 된다. 또, RH 전송선로로 설계되어진 링 하이브리드에 CRLH 전송선로를 적용하기 전에 병렬 캐패시터를 이용하여 전송선로를 줄이게 된다.
또, 본 발명은 병렬 캐패시터와 45˚의 전기적 길이를 가지는 RH 전송선로와 병렬 캐패시터와 225˚의 전기적 길이를 가지는 CRLH 전송선로로 구현될 수 있다.
즉, 도면부호 11은 본 발명의 링 하이브리드 회로의 등가회로를 예시한 것으로, 이러한 본 발명의 링 하이브리드 전송선로에서 CRLH를 포함하는 전송선로는 LH 전송선로의 구조에 필연적으로 상생하는 기생성분 RH 전송선로를 포함하되, 세개의 직렬 캐패시터와 두개의 병렬 인덕터로 구성되게 된다.
또, 이러한 본 발명의 링 하이브리드는 90˚ RH 전송선로와 270˚ RH 전송선로를 연결하여 얻어진 위상의 변화 기울기가 완만하여 광대역 출력 특성을 갖게 된다. 그래서, CRLH를 포함하는 전송선로는 상기 전송선로의 대역폭을 확장하는 특성을 갖는다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 링 하이브리드에 대한 삽입손실(12) 및 일반적인 링 하이브리드의 삽입손실(13)에 대한 결과를 볼 수 있다(예컨대, 주파수 0.88GHz를 기준).
도 8을 참조하면, 본 발명의 링 하이브리드에 대한 반사계수(14) 및 일반적인 링 하이브리드의 반사계수(15)에 대한 결과를 볼 수 있다(예컨대, 주파수 0.88GHz를 기준).
따라서 본 발명의 궁극적인 장점인 크기를 줄이는 방법은 CRLH 전송선로를 병렬 캐패시터롤 길이를 줄인 전송선로와 결합하여 10배 축소시켰으며 일례의 출력 결과 또한 RH 전송선로만으로 구성된 링 하이브리드에 비해 2배정도 넓어진 600MHz의 대역폭을 갖는다는 것을 확인 할 수 있다.
정리하면, 본 발명은 링 하이브리드의 λ/4와 3λ/4 전송선로를 병렬 캐패시터를 이용하여 길이를 감소하였고, 길이가 감소된 3λ/4 전송선로는 메타 재질(Metamaterial)에 기초한 Composite Right-/Left- Handed(CRLH) 전송선로로 등가적으로 대체하였다. CRLH 전송선로의 기본적인 구조는 등가적으로 직렬 캐패시터와 병렬 인덕터로 표현되는데, 본 발명에서는 이러한 구조를 3개의 단위 셀을 적용시켰다. 초소형 링 하이브리드는 CRLH 전송선로의 위상지연을 이용하여 광대역의 출력 특성을 가지게 된다. 따라서 본 발명은 소형화와 광대역 출력 특성을 가지는 링 하이브리드이다.
그래서, 본 발명의 실시 예에 따른 송수신기는 상술한 본 발명의 실시 예에 따른 링 하이브리드 전력 분배기 및 CRLH 전송선로로 구성되어 광대역 특성을 가지고, 소형으로 제작되어 기지국, 중계기뿐만 아니라 단말기에도 내장될 수 있는 장점이 있다.
한편, 본 발명의 실시 예에 따른 송수신기는 상술한 링 하이브리드 전력분배기를 이용하여 신호의 전력을 분배하도록 구성된다. 즉, 안테나를 통해 수신된 무선신호를 소정의 중간주파수로 다운-콘버팅(DOWN-CONVERTING)하여 출력하는 수신부, 수신부의 출력신호를 증폭시켜 출력하는 전치증폭부, 링 하이브리드 전력분배기를 이용하여 전치증폭부의 출력신호를 제1 및 제2 전력을 가지는 제1 및 제2 신호로 분배하는 전력분배부, 제1 신호를 수신하여 소정의 방송신호를 선국한 후 복조하는 튜너부, 및 제2 신호를 바이패스하여 외부로 출력하는 루프스루부를 포함한 다. 이에 따라, 링 하이브리드 전력분배기를 이용하여 튜너와 루프스루부로 위성방송신호의 전력을 분배하여 출력시킬 수 있어, 전치증폭부의 출력단에 임피던스 정합회로망을 별도로 삽입할 필요가 없으므로, 광대역특성을 가지는 무선신호로 인한 임피던스 정합의 어려움을 해결할 수 있으며, 임피던스 정합이 제대로 이루어지지 않은 경우에 발생하는 신호사이의 상호 간섭을 방지할 수 있다. 여기서 송수신기를 구성하는 각 구성에 대한 상세한 설명은 당업계에 종사하는 사람이라면 충분히 이해될 수 있으므로 생략하도록 한다.
그래서, 본 발명의 실시 예에 따른 송수신기는 상술한 본 발명의 실시 예에 따른 링 하이브리드 전력 분배기 및 CRLH 전송선로로 구성되어 광대역 특성을 가지고, 소형으로 구현이 가능하다.
본 발명에서는 한정된 실시 예 및 도면을 위해 설명 되었으나 이는 본 발명의 전반적인 이해를 돕기 위해 예시한 것일 뿐, 상기의 실시 예에 국한 된 것은 아니며 따라서 실시예의 유사한 과정이나 등가적인 회로를 구현하는 모든 것들은 본 발명의 범주 안에 속한다고 한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
도 1은 종래에 따른 RH 전송선로를 이용한 링 하이브리드를 도시한 예시도.
도 2는 본 발명의 λ/4 전송선로 길이를 줄이기 위한 병렬 캐패시터와 전송선로를 도시한 회로도.
도 3 는 본 발명의 전송선로를 구성하는 RH 단위 셀과 LH 단위 셀을 도시한 회로도.
도 4 은 본 발명의 전송선로에 적용되는 CRLH 전송선로의 기본 단위 셀을 도시한 회로도.
도 5 는 전기적 길이가 270˚인 RH와 전기적 길이가 각각 90˚인 RH, LH, CRLH 전송선로의 기본적인 위상변화를 보인 도표.
도 6 는 본 발명의 실시 예에 따른 링 하이브리드를 도시한 예시도.
도 7 은 본 발명의 실시 예와 일반적인 링 하이브리드의 삽입손실에 대한 결과 비교 도표.
도 8 은 본 발명의 실시 예와 일반적인 링 하이브리드의 반사계수에 대한 결과 비교 도표.

Claims (8)

  1. 전기적 길이 λ/4로 이루어지고 호형으로 배열되는 제1 및 제2 전송선로를 포함하는 링 하이브리드 전력 분배기에 있어서,
    상기 제1 및 제2 전송 선로는 CRLH(Composite Right/Left- Handed) 전송선로로 구성되고,
    상기 제1 및 제2 전송선로는 병렬 캐패시터를 포함하고,
    상기 CRLH 전송선로는 상기 제1 및 제2 전송선로의 크기를 축소시키는 것을 특징으로 하는 메타 재질을 이용한 링 하이브리드 전력선 분배기.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 캐패시터는 상기 전송선로의 길이를 감소시키는 특성<수학식 3>을 갖는 것을 특징으로 하는 메타 재질을 이용한 링 하이브리드 전력선 분배기.
  3. 삭제
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 CRLH 전송선로는 상기 제1 및 제2 전송선로의 대역폭을 확장하는 것을 특징으로 하는 메타 재질을 이용한 링 하이브리드 전력선 분배기.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 CRLH 전송선로는 LH 전송선로의 구조에 필연적으로 상생하는 기생성분 RH 전송선로를 포함하되, 세개의 직렬 캐패시터와 두개의 병렬 인덕터로 구성되는 것을 특징으로 하는 메타 재질을 이용한 링 하이브리드 전력선 분배기.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 전송선로 및 제2 전송선로는 병렬 캐패시터와 45˚의 전기적 길이를 가지는 RH 전송선로와 병렬 캐패시터와 225˚의 전기적 길이를 가지는 CRLH 전송선로인 것을 특징으로 하는 메타 재질을 이용한 링 하이브리드 전력선 분배기.
  7. 청구항 5에 있어서,
    상기 RH 전송선로는 전파상수가 에너지 전달 방향과 동일하고,
    상기 LH 전송선로는 전파상수가 에너지 진행방향과 반대인 것을 특징으로 하는 메타 재질을 이용한 링 하이브리드 전력선 분배기.
  8. 삭제
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