KR20100072383A - 전자파 흡수체를 구비한 운송수단 용 자동 요금 징수 시스템, 운송용 장치, 건물형 구조물, 전자기기, 전자파 무반사실 - Google Patents

전자파 흡수체를 구비한 운송수단 용 자동 요금 징수 시스템, 운송용 장치, 건물형 구조물, 전자기기, 전자파 무반사실 Download PDF

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KR20100072383A
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심동욱
권종화
곽상일
윤재훈
김창주
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한국전자통신연구원
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    • H01Q17/00Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems
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    • G07B15/063Arrangements for road pricing or congestion charging of vehicles or vehicle users, e.g. automatic toll systems using wireless information transmission between the vehicle and a fixed station

Abstract

전자파 흡수체를 구비한 운송수단 용 자동 요금 징수 시스템, 운송용 장치, 건물형 구조물, 전자기기, 전자파 무반사실이 개시된다. 본 발명은 전자파 흡수기능을 갖는 전자파 흡수체를 구비하고, 상기 전자파 흡수체는 금속 도체로 이루어진 접지층과 접지층 상에 형성된 유전체층과 유전체층 상에 주기적으로 형성된 수 개의 금속 단위셀을 포함하는 전자파 저지대 구조로 이루어진 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 자동 요금징수 기지국과 차량 단말기 사이의 무선 통신 환경을 개선하여 오작동을 줄일 수 있고, 항공기 등에 적용할 경우 스텔스 성능을 갖도록 하는 효과가 있으며, 도서관, 사무실 등에 적용할 경우 훨씬 안전한 무선 통신 환경 및 안정한 의료 환경을 조성할 수 있다. 또한 PC와 같은 전자기기나 의료 장비에 적용할 경우 불요 전자파로 인해 생기는 전자파 장해 문제로부터 기기를 보호할 수 있으며, 이동통신 단말기에 적용하여 인체 방향으로의 전자파 흡수율을 줄일 수 있고, 전자파 무반사실에 적용할 경우 공간 감소 및 비용 저감의 효과를 얻을 수 있다.

Description

전자파 흡수체를 구비한 운송수단 용 자동 요금 징수 시스템, 운송용 장치, 건물형 구조물, 전자기기, 전자파 무반사실{Apparatus equipped with Electromagnetic Absorber}
본 발명은 전자파 흡수체를 구비한 장치 및 구조물에 관한 것으로, 구체적으로는 전자파 흡수체를 구비한 운송수단 용 자동 요금 징수 시스템, 운송용 장치, 건물형 구조물, 전자기기, 전자파 무반사실에 관한 것이다.
본 발명은 지식 경제부 및 정보통신연구진흥원의 IT 신성장동력핵심기술개발사업의 일환으로 수행한 연구로부터 도출된 것이다. [과제관리번호: 2007-F-043-02, 과제명: 전자파 기반 진단 및 방호기술 연구]
전자파 저지대는 일반적인 전기 도체(electric conductor) 상에 의도된 특정 단위셀 패턴을 일정 간격의 주기적 배열로 구현할 수 있으며 그 표면에서는 특정 대역에서 자기장의 접선 성분이 0이 되어 표면상에 전류가 흐를 수 없는 특성을 갖는다. 이는 일반적인 전기도체와는 정반대가 되는 개념으로 자기도체(magnetic conductor)라 할 수 있으며 전자파 저지대 표면은 회로적으로 고 임피던스 표면(HIS, High Impedance Surface)이 된다. 전자파 저지대의 주파수 응답 특성은 반 사 위상(reflection phase)을 통해 확인할 수 있는데, 반사 위상은 전자파 저지대 표면에 입사하는 입사파와 전자파 표면에 의한 반사파와의 위상 차이를 의미한다. 전자파 저지대의 반사 위상은 바로 고 임피던스 표면이 되는 공진 주파수에서 0이 되고 공진 주파수를 중심으로 주변 대역에서 -180도부터 +180도까지 변화하는데 전자파 저지대의 구조적 파라미터를 조정하면 그 위상을 변화시킬 수 있다.
일반적인 전자파 저지대의 구조에서 금속도체 접지면을 제외한 유전체층과 단위셀 패턴의 배열 층은 주파수 선택 표면(FSS, Frequency Selective Surface)의 일반적인 구조로서 FSS 기술은 원하는 주파수를 선택적으로 투과 또는 반사시키기 위해 인위적으로 특정 단위셀 패턴을 주기적으로 배열하여 만든 표면이다. 따라서 전자파 저지대는 FSS에 의한 특정 주파수 필터링 특성에 대해 금속도체 접지면을 비치함으로써 전파의 진행을 완전 차단함은 물론 앞서 기술한 고유의 물리적 특성을 갖게 된다.
종래의 전자파 흡수체는 형태, 재료, 흡수 메커니즘 등에 의해 다양하게 분류될 수 있다. 현재까지 대부분의 전자파 흡수체는 흡수 특성을 갖도록 조성된 재료에 의한 것들이 대부분이다. 이러한 전자파 흡수체는 일반적으로 시행착오법에 의해 개발되기 때문에 그 제조 과정이 복잡할 뿐만 아니라 흡수 주파수 대역 및 흡수 특성을 쉽게 조정하기에 상당한 어려움이 있는 것이 단점이다. 이에 반해 λ/4 wave absorber 또는 Salisbury screen 과 같은 평판형의 공진형 전자파 흡수체(resonant absorber)는 저항 피막(resistive sheet), 유전체 스페이서(spacer), 금속도체 접지면으로 이루어져 그 구성이 간단하여 제작이 쉽고 흡수 성능 조정이 용이할 뿐만 아니라, 다층으로 구성할 경우 다중 대역 흡수 특성을 얻을 수 있는 장점이 있다. 하지만, Salisbury screen은 금속도체 접지면으로부터 유전체 스페이서의 두께가 적어도 λ/4 이상이어야 하는 단점이 있는데, 유전체 스페이서와 저항 피막 사이에 위에서 언급한 FSS를 삽입하면 FSS 고유의 전자기적 성질로 인해 두께 조정 및 흡수 성능 조정이 가능하다. 결과적으로 이렇게 형성된 전자파 흡수체는 전자파 저지대의 전형적인 구조에 저항 피막을 더한 구조로서 좀 더 나아가 전자파 저지대 단위셀 패턴 자체를 금속도체에서 저항성 재질로 설계 및 제작하면 그러한 저항성 전자파 저지대 자체가 좀 더 단순한 전자파 흡수체로 동작할 수 있다. 이러한 저항성 전자파 저지대의 전자파 흡수체는 전자파의 다중 반사를 줄이기 위한 목적으로 기존의 전자파 흡수체가 적용되었던 분야에 제작이 용이하고 좀 더 단순하고 저가의 구조로서 응용될 수 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 전자파 흡수체를 구비함으로써, 시스템의 오동작을 줄인 자동 요금 징수 시스템, 스텔스 성능을 갖는 운송용 장치, 벽면을 통한 전자파의 다중 반사를 감소시키는 건물형 구조물, 불요전자파를 흡수하는 전자기기 및 공간감소 효과와 설치 비용 절감의 효과가 있는 전자파 무반사실을 제공하는 데 있다.
상기의 기술적 과제를 이루기 위한, 본 발명에 의한 운송수단 용 자동 요금 징수 시스템은 전자파를 흡수하는 전자파 흡수체를 구비하고, 전자파 흡수체는 도전체층으로 형성된 접지층과 접지층 상에 형성된 유전체층과 유전체층 상에 형성된 금속도체 또는 저항성 재질로 이루어진 특정한 단위셀 패턴이 수개의 주기적인 배열로 된 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 전자파 흡수체는 주변 물체로부터 전자파의 다중 반사를 억제하는 것을 특징으로 한다.
또한, 전자파 흡수체는 도로 바닥면, 요금 징수 시스템 천장, 요금징수를 위한 RFID 감지 장치 사이 중에서 어느 하나 이상에 설치되는 것을 특징으로 한다.
상기의 기술적 과제를 이루기 위한, 본 발명에 의한 항공기, 선박, 차량 등의 운송용 장치는 전자파를 흡수하는 전자파 흡수체를 구비하고, 전자파 흡수체는 도전체층으로 형성된 접지층과 접지층 상에 형성된 유전체층과 유전체층 상에 형성된 금속도체 또는 저항성 재질로 이루어진 특정한 단위셀 패턴이 수개의 주기적인 배열로 된 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 운송용 장치는 스텔스 기능을 적용하기 위하여 상기 전자파 흡수체를 구비하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 전자파 흡수체는 상기 운송용 장치의 표면에 부착되거나 도포되는 것을 특징으로 한다.
상기의 기술적 과제를 이루기 위한, 본 발명에 의한 도서관, 사무실, 가정집, 의료시설 등과 같은 건물형 구조물은 전자파를 흡수하는 전자파 흡수체를 구비하고, 전자파 흡수체는 도전체층으로 형성된 접지층과 접지층 상에 형성된 유전체 층과 유전체층 상에 형성된 금속도체 또는 저항성 재질로 이루어진 특정한 단위셀 패턴이 수개의 주기적인 배열로 된 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 전자파 흡수체는 상기 건물형 구조물의 벽면에 설치되는 것을 특징으로 한다.
또한, 전자파 흡수체는 상기 벽면으로부터의 전자파 다중 반사를 억제하기 위하여 상기 벽면에 설치되는 것을 특징으로 한다.
상기의 기술적 과제를 이루기 위한, 본 발명에 의한 퍼스널 컴퓨터(PC), 의료장비, 이동통신 단말기, 신체 착용형 기기 등과 같은 전자 기기는 전자파를 흡수하는 전자파 흡수체를 구비하고, 전자파 흡수체는 도전체층으로 형성된 접지층과 접지층 상에 형성된 유전체층과 유전체층 상에 형성된 금속도체 또는 저항성 재질로 이루어진 특정한 단위셀 패턴이 수개의 주기적인 배열로 된 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 전자파 흡수체는 상기 전자기기의 표면 또는 내부에 부착되는 것을 특징으로 한다.
상기의 기술적 과제를 이루기 위한, 본 발명에 의한 전자파 무반사실
은 전자파를 흡수하는 전자파 흡수체를 구비하고, 전자파 흡수체는 도전체층으로 형성된 접지층과 접지층 상에 형성된 유전체층과 유전체층 상에 형성된 금속도체 또는 저항성 재질로 이루어진 특정한 단위셀 패턴이 수개의 주기적인 배열로 된 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 한다.        
본 발명에 따르면, 자동 요금징수 기지국과 차량 단말기 사이의 무선 통신 환경을 개선하여 오작동을 줄일 수 있고, 항공기, 선박, 차량등에 적용할 경우 스텔스 성능을 갖도록 하는 효과가 있으며, 도서관, 사무실, 가정집 건물, 의료 시설에 적용할 경우 훨씬 안전한 무선 통신 환경 및 안정한 의료 환경을 조성할 수 있다. 또한 PC와 같은 전자기기나 의료 장비에 적용할 경우 불요 전자파로 인해 생기는 전자파 장해 문제로부터 기기를 보호할 수 있으며, 이동통신 단말기에 적용하여 인체 방향으로의 전자파 흡수율을 줄일 수 있고, 전자파 무반사실에 적용할 경우 공간 감소 및 비용 저감의 효과를 얻을 수 있다.
본 발명은 주변 물체로부터 전자파의 다중 반사를 줄여 안전한 전자파 환경을 조성하기 위해 저항성 전자파 저지대 구조로 이루어진 전자파 흡수체를 적용할 수 있는 분야, 즉, 운송수단 용 자동 요금 징수 시스템, 항공기, 선박, 차량 등의 운송용 장치, 도서관, 사무실, 가정집, 의료시설 등의 건물형 구조물, 전자기기, 전자파 무반사실 등에 전자파 흡수체 관련 기술을 적용하는 구조를 제안한다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.
도 1a, 1b는 본 발명에 의한 저항성 재질을 이용한 전자파 흡수체의 일 실시예의 정면도를 도시한 것이다. 도 1a 및 도1b를 참조하면, 전자파 흡수체는 금속도체 접지면(115)과 그 위에 형성된 유전체 층(110), 그리고 유전체 층 위에 저항성 재질로 이루어진 단위셀 패턴(105)으로 이루어진 저항성 전자파 저지대 단위셀(100)이 주기적으로 배열하여 만들어진다.
유전체(110) 및 저항성 재질로 이루어진 단위셀 패턴(105)은 원래 유전체와 금속도체 단위셀 패턴으로 이루어진 주파수 선택 표면(FSS, Frequency Selective Surface)에 손실(loss)을 더한 구조로서 원하는 주파수에서 입사파를 부분 반사 및 부분 투과시키고 유전체(110) 내의 위상(phase)을 조절하는 역할을 한다. 여기서, 저항성 재질이라 함은 금속도체가 손실(loss)를 갖도록 조성한 재질을 의미한다. 이때, 부분 반사 및 부분 투과된 전자파는 저항성 재질로 인해 그 세기가 감쇠하게 된다. 또한, 금속 도체 접지면(115)은 이러한 저항성 재질의 단위셀 패턴(105)에 의해 부분 투과한 전자파를 전반사시키는 역할을 한다. 결국, 전체적으로는 유전체 내에서 저항성 재질의 단위셀 패턴으로 인해 부분 투과와 부분 반사가 감쇠적으로 또 연쇄적으로 일어나면서 전체 반사파의 세기는 현격히 감쇠하여 전자파 흡수체로서 동작하게 된다. 또한, 본 구조는 전체 반사위상이 180도가 되기 때문에 입사파와 반사파가 서로 상쇄되어 전자파 흡수체로 동작하는 원리의 구조로도 쓰일 수 있다. 도 1b는 이와 같은 본 발명의 흡수 메커니즘을 설명하고 있다.
금속 도체 접지면으로부터 단위셀 패턴까지의 높이(135;h)와 유전체 특성(140; εr,μr) 및 단위셀 패턴(105)의 두께(130;t) 및 단위셀 패턴의 구조적 파 라미터는 흡수 성능에 대한 중요 설계 파라미터로써 작용하여, 전자파의 흡수 대역 및 성능을 조절할 수 있도록 한다.
도 2는 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴 구조의 일 실시예의 평면도를 도시한 것이다. 도 2를 참조하면, 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴(105) 구조는 유전체(110)상에, 정사각형에서 각 변 중앙이 직사각형 모양으로 패인 형태이고, 단위셀 패턴의 중앙에 위치하는 기본 패치(205)와 일정한 각도에 의해 기본 패치(205)의 상, 하, 좌, 우 각 중앙에 일정 간격을 두고 상기 기본 패치와 맞물려 배치된 반 직교다이폴 패치(210)를 포함한다.
도 3은 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴 구조의 다른 실시예를 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴(500) 구조는 유전체(110)상에, 정사각형에서 각 변 중앙이 직사각형 모양으로 패인 형태이고, 단위셀 패턴의 중앙에 위치하는 기본 패치(505)와 일정한 각도에 의해 기본 패치(505)의 상, 하, 좌, 우 각 중앙에 일정 간격을 두고 상기 기본 패치와 맞물려 배치된 반 직교다이폴 패치(210) 및 기본 패치 중앙에 위치한 제 1슬롯(510)을 포함한다.
제 1슬롯(510)은 그 크기를 조정함에 따라 전자파 흡수체의 대역폭과 흡수 성능을 조절하는 작용을 한다.
도 4는 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴 구조의 다른 실시예의 평면도를 도시한 것이다. 도 4를 참조하면, 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴(800) 구조는 유전체(110)상에, 정사각형에서 각 변 중앙이 직사각형 모양 으로 패인 형태이고, 단위셀 패턴의 중앙에 위치하는 기본 패치(805)와 일정한 각도에 의해 기본 패치(805)의 상, 하, 좌, 우 각 중앙에 일정 간격을 두고 상기 기본 패치와 맞물려 배치된 반 직교다이폴 패치(210), 기본 패치 중앙에 위치한 제 1슬롯(810) 및 제 1슬롯의 각 모서리에 길이가 일정한 정사각형 구조를 갖는 제 2슬롯(815)을 포함한다.
제 2슬롯(815)은 제 1슬롯(810)과 함께 그 크기를 조절하여 전자파 흡수체의 대역폭 및 흡수 성능을 조절하는 작용을 한다.
도 5는 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴 구조의 다른 실시예의 평면도를 도시한 것이다. 도 5를 참조하면, 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴(1300) 구조는 유전체(110) 상에, 정사각형에서 각 변 중앙이 직사각형 모양으로 패인 형태이고, 단위셀 패턴의 중앙에 위치하는 기본 패치(805)와 일정한 각도에 의해 기본 패치(805)의 상, 하, 좌, 우 각 중앙에 일정 간격을 두고 상기 기본 패치와 맞물려 배치된 반 직교다이폴 패치(1305), 기본 패치 중앙에 위치한 제 1 슬롯(1310), 제 1 슬롯의 각 모서리에 길이가 일정한 정사각형 구조를 갖는 제 2 슬롯(1315) 및 반 직교다이폴 패치(1305)에 위치하는 임의의 형태를 갖는 제 3 슬롯(1320)을 포함한다.
제 3 슬롯은 제 1 슬롯, 제 2 슬롯과 함께 크기를 조정하여 전자파 흡수체의 대역폭과 흡수 성능을 조절하는 작용을 한다.
도2 내지 도5에서 도시된 실시예와 같이 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴 구조는 다양하게 설계될 수 있다.
도 6은 도 4의 전자파 흡수체의 단위셀 패턴을 주기적으로 배열한 전자파 흡수체 전체 패턴의 한 예시로서, 본 전자파 흡수체 단위셀의 배열 수는 적용 대상에 따라 다양하게 설정될 수 있다.
도 7은 본 발명에서 제안하는 저항성 전자파 저지대로 이루어진 전자파 흡수체의 흡수 성능을 예시하기 위한 것으로서, 도4의 단위셀 패턴 구조의 상세한 설계 변수를 나타낸 예시이다. 도 7을 참조하면, 단위셀 패턴의 한 변의 길이(705;a), 반 직교 다이폴 패치가 단위셀 패턴에 맞닿아 있는 변의 길이(710;b), 반 직교 다이폴 패치에서 기본 패치와 맞물려 있는 부분 중 기본 패치와 평행한 방향인 변의 길이(715;c), 기본 패치의 정사각형의 한 변의 길이(720;d), 기본 패치와 상기 반 직교다이폴 패치의 간격(725;e), 반 직교 다이폴 패치에서 단위셀 패턴의 한 변으로부터 수직한 높이(730;k), 반 직교다이폴 패치에서 단위셀 패턴과 맞닿아 있는 변의 중심과 이웃한 한 변의 중심을 이은선과 반 직교다이폴 패치에서 단위셀 패턴과 맞닿아 있는 변의 중심과 대향하는 한 변의 중심을 이은선이 이루는 일정한 각도(735; θ), 제 1 슬롯(770)의 크기(740;f) 및 제 2 슬롯(780)의 한 변의 길이(745;w)는 전자파 흡수체의 파라미터로써 흡수 대역폭 및 흡수 성능을 조절하는 작용을 한다.
도 8은 도 7의 구조를 갖는 전자파 흡수체의 도 7의 파라미터의 값에 따른 전자파 흡수 대역폭 및 흡수 성능을 나타내는 그림이다. 파라미터 값은 Rs=40 Ohm/sq, a=30 mm, b=15 mm, c=5 mm, d=23 mm, e=1 mm, h=5 mm, k=7.5 mm, t=0.001 mm, θ=45°, εг=1, μг=1, f= 10mm, w= 2.5 mm의 값을 가질경우의 흡수 성능 및 대역폭을 나타낸 도면이다. 이때 흡수 성능을 나타내는 반사율(Reflectivity)은 아래와 같이 정의되며,
R(dB)=20 × log(rDUT/rG)
여기서 R은 반사율, rDUT는 전자파 흡수체의 반사계수, rG는 금속 도체 표면의 반사계수를 나타낸다. 본 발명에서는 흡수대역을 -10dB를 기준으로 결정한다. -10dB 기준선(810)이하의 반사율을 갖는 주파수 대역은 5.6GHz(815)부터 11.6 GHz(820)까지므로, 일 실시예의 주파수 대역은 5.6GHz에서 11.6GHz이다. 이처럼, 도 7 및 도 8에서 알 수 있듯이, 저항성 전자파 저지대의 구조적 파라미터를 조정함으로써 전자파 흡수체로서의 흡수 성능(최대 흡수 주파수 및 흡수 대역폭)을 용이하게 조절할 수 있다.
도 9는 국내에서 현재 시행중인 고속도로 하이패스 자동요금 징수 시스템을 도시한 도면이다. 도 9를 참조하면, 하이패스 단말기를 구비한 차량은 톨게이트에 설치된 하이패스 감지기와의 무선통신을 통하여 요금 징수를 위한 정차 없이 톨케이트를 통과할 수 있다. 하지만, 이러한 자동 요금 징수 시스템은 종래 있었던 요금서의 톨게이트 차선을 그대로 이용하기 때문에 도로 바닥면(910), 요금소의 천장(905)과 기둥(900), 기타 주변 물체로 인하여 전파가 다중 반사됨으로써 관련 장비에 오동작을 일으킬 수 있고, 옆 출구의 인접한 하이패스 감지기 사이에 전자파 간섭 영향이 있을 수 있기 때문에 이를 방지하기 위해 주변 물체 및 하이패스 감지 기 사이에 전자파 흡수체를 설치하여 다중반사를 억제할 필요가 있다. 따라서, 도 9에서와 마찬가지로 본 발명의 전자파 흡수체를 도로 바닥면(910)과 요금소 천장(905), 하이패스 감지기 사이 (900) 그리고 기타 다중 반사를 일으킬 수 있는 주변 물체에 설치하면 자동 요금 징수시스템의 오동작을 줄일 수 있다.
도 10a, 10b, 10c는 본 발명의 전자파 흡수체를 스텔스 기능을 위해 항공기, 선박, 차량 등에 적용한 도면이다. 도 10a, 10b, 10c를 참조하면, 군사적 목적을 위해 레이더에 탐지되지 않기 위해서는 스텔스 성능이 필요하다. 최근까지 적의 지향성 안테나로부터 방사된 전자파가 피 탐지 기기에서 반사되는 단계에서 반사파를 여러 형태로 제어함으로써 스텔스 성능을 갖도록 하는 다양한 기술들이 사용되고 있다. 특히 반사 단계에서 전자파의 난반사를 유도함으로써 상대의 레이더를 피할 수 있는데, 이를 위해 대부분의 군사 장비는 다면체 형식을 지향하고 표면에 페라이트 재료로 만들어진 전자파 흡수체를 도포하여 상대의 레이더 전자파를 흡수하도록 하고 있다. 이러한 목적으로 본 발명에 의한 전자파 흡수체를 도 10a, 10b, 10c와 마찬가지로 항공기, 선박, 차량 등에 적용할 수 있다. 본 발명에 의한 전자파 저지대를 설치하는 경우 도 8에서 살펴본 바와 같이 설치면(1000, 1005, 1010)에 입사하는 레이더 전파를 90% 이상 흡수하여 반사를 최대한 줄임으로써 스텔스 성능을 갖도록 할 수 있다. 얇은 시트 형태로 평면 또는 곡면에 설치가 가능하고 주파수를 선택적으로 흡수하여 스텔스 기능을 갖도록 설계가 가능할 뿐만 아니라 제작 및 설치가 용이하고 가격이 저렴한 효과가 있다.
도 11a 및 도11b는 도서관, 사무실, 가정집, 의료 시설 등의 건물에서의 무 선 통신 환경에서 본 발명의 전자파 흡수체의 효과를 설명하기 위한 도면이다. 이러한 건물 내부에서는 벽면 또는 주변 물체로부터의 전자파 다중 반사로 이내 무선 시스템간에 전자파 간섭으로 인한 정보기기의 오동작, 무선랜 환경에 있어서 통신 에러 또는 의료 시설에서 모니터, 인공호흡기, MRI 등의 다양한 의료 장비간의 전자파 간섭을 야기할 수 있다. 도 11을 참조하면, 무선랜 AP(Access Point;1100)와 PC(1115)간에 실내 다중 반사로 인한 다양한 경로의 전자파가 존재한다. 이와 같은 경우 통신 에러 가능성이 높아진다. 전자파 흡수체를 각 벽면(1120)에 설치하는 경우 벽면으로부터의 전자파 다중 반사를 억제함으로써 안전한 무선 통신 환경을 조성할 수 있다. 이와 같은 방식으로 건물내 무선 통신기기 간에 전자파 다중 반사로 인한 전자파 장애 문제를 해결할 수 있다.
도 12는 PC(Personal Computer)에 본 발명의 전자파 흡수체의 적용 방법을 도시한 도면이다. 도 12를 참조하면, PC 내부에는 power supply, CPU, mother board, hard disk, RAM 등의 전파 부품들이 밀집하여 설치되어 있기 때문에 여러 전자 부품들로부터 발생한 미세한 전자파가 금속 도체로 이루어진 PC 벽면에서 다중 반사를 하게 되어 특정 주파수 대역에서 에너지기 집중되는 공진 현상을 일으켜 전자 부품의 손상 및 고주파 발진 등의 전자파 장애 문제를 일으키고 있다. 도 12를 참조하면, 이와 같은 전자파 장애 문제를 해결하기 위한 방법으로 본 발명의 전자파 흡수체(1250)가 PC에 적용될 수 있다.
도 13은 의료 시설 내의 ISM(industrial, scientific and medical) 대역에서 동작하는 인접한 의료기기를 도시한 도면이다. 도 14를 참조하면, 이와 같은 의료 기기들은 외부 전자파의 영향을 받기 쉬운 기기들로써 본 발명의 전자파 흡수체(1325)를 설치하는 경우, 방송 송신국(1300), 위성 기지국(1305), 이동통신 단말기(1320) 등으로부터 전자파를 차폐할 수 있음은 물론, 의료기기(1310, 1315)에서 발생하는 전자파로 인한 인접한 다른 의료기기(1310, 1315)로의 전자파 장애 영향을 전자파 흡수체(1325)의 흡수 성능을 통해 억제할 수 있는 효과가 있다.
도 14는 이동통신 단말기와 인체 두부 모형을 도시한 도면이다. 이동통신 단말기, 즉 휴대기기의 사용이 늘어남에 따라 단말기에서 발생하는 전자파가 인체에 미치는 영향도 중요한 이슈가 되고 있다. 또한, 전자파가 인체에 미치는 영향에 대한 연관성은 명확히 밝혀지지 않았으나 백혈병, 뇌종양, 두통, 시력저하, 인체에 누적된 경우에는 뇌파 혼란 초래, 남성 생식기능 파괴 등 각종 질병에 영향을 미칠 가능성이 있다고 보고되고 있다. 따라서, 전자파를 차단하여 인체에 미치는 악영향을 예방히기 위한 많은 연구가 진행되고 있다. 도 15를 참조하면, 본 발명의 전자파 흡수체(1405)를 이동통신 단말기(1400)에 설치하면, 단말기(1400)에서 발생하는 인체 두부 방향으로의 전자파를 효과적으로 흡수하여 인체 두부의 전자파 흡수율을 현격히 감소시킬 수 있는 효과가 있다. 또한, 이러한 전자파로부터 인체를 보호하는 전자파 저감 방법은 장래에 신체 착용형 기기(wearable devices)에 매우 효과적으로 활용될 수 있는 가능성이 있다.
도 15는 전자파 무반사실을 도시한 도면이다. 종래의 전자파 무반사실은 페라이트 등의 재료를 이용한 피라미드형 전자파 흡수체를 일반적으로 사용하고 있으나, 이것은 매우 넓은 주파수 대역과 큰 공간이 확보되었을 경우 유리한 것으로 그 만큼 설치 비용이 많이 들게되고 페라이트 등의 재료의 흡수 성능을 유지하기 위해 항온 항습 등의 유지 관리가 상당히 까다롭다는 단점이 있다. 도 15를 참조하면, 전자파 무반사실에 본 발명에 의한 전자파 흡수체(1505, 1510)를 적용할 경우 넓은 주파수 대역을 사용하면서도 설치 비용이 적고 유지 관리가 편하며 소형인 전자파 무반사실을 설치할 수 있는 장점이 있다. 또한 종래의 페라이트 등의 재료로 이루어진 전자파 흡수체에 본 발명에 의한 전자파 흡수체(1505, 1510)를 추가로 적용할 경우 종래의 흡수 성능을 훨씬 개선할 수 있는 효과가 있다.
지금까지 본 발명의 일 실시예에 국한하여 설명하였으나 본 발명의 기술이 당업자에 의하여 용이하게 변형 실시될 가능성이 자명하다. 이러한 변형된 실시예들은 본 발명의 특허청구범위에 기재된 기술사상에 포함된다고 하여야 할 것이다.
        
도 1a, 1b는 본 발명에 의한 저항성 재질을 이용한 전자파 흡수체의 일 실시예의 정면도를 도시한 것이다.
도 2는 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴 구조의 일 실시예의 평면도를 도시한 것이다.
도 3은 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴 구조의 다른 실시예를 도시한 것이다.
도 4는 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴 구조의 다른 실시예의 평면도를 도시한 것이다.
도 5는 본 발명에 의한 전자파 흡수체의 단위셀 패턴 구조의 다른 실시예의 평면도를 도시한 것이다.
도 6은 도 4의 전자파 흡수체의 단위셀 패턴을 주기적으로 배열한 전자파 흡수체 전체 패턴의 한 예시를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명에서 제안하는 저항성 전자파 저지대로 이루어진 전자파 흡수체의 흡수 성능을 예시하기 위한 도면이다.
도 8은 도 7의 구조를 갖는 전자파 흡수체의 도 7의 파라미터의 값에 따른 전자파 흡수 대역폭 및 흡수 성능을 나타내는 그림이다.
도 9는 국내에서 현재 시행중인 고속도로 하이패스 자동요금 징수 시스템을 도시한 도면이다.
도 10a, 10b, 10c는 본 발명의 전자파 흡수체를 스텔스 기능을 위해 항공기, 선박, 차량 등에 적용한 도면이다.
도 11a 및 도11b는 도서관, 사무실, 가정집, 의료 시설 등의 건물에서의 무선 통신 환경에서 본 발명의 전자파 흡수체의 효과를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 PC(Personal Computer)에 본 발명의 전자파 흡수체의 적용 방법을 도시한 도면이다.
도 13은 의료 시설 내의 ISM(industrial, scientific and medical) 대역에서 동작하는 인접한 의료기기를 도시한 도면이다.
도 14는 이동통신 단말기와 인체 두부 모형을 도시한 도면이다.
도 15는 전자파 무반사실을 도시한 도면이다.

Claims (12)

  1. 운송수단 용 자동 요금 징수 시스템에 있어서,
    상기 자동 요금 징수 시스템은 전자파를 흡수하는 전자파 흡수체를 구비하고,
    상기 전자파 흡수체는 도전체층으로 형성된 접지층과
    상기 접지층 상에 형성된 유전체층과
    상기 유전체층 상에 형성된 금속도체 또는 저항성 재질로 이루어진 특정한 단위셀 패턴이 수개의 주기적인 배열로 된 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 하는 운송수단 용 자동 요금 징수 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 전자파 흡수체는 주변 물체로부터 전자파의 다중 반사를 억제하는 것을 특징으로 하는 운송수단 용 자동 요금 징수 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 전자파 흡수체는 도로 바닥면, 요금 징수 시스템 천장, 요금징수를 위한 RFID 감지 장치 사이 중에서 어느 하나 이상에 설치되는 것을 특징으로 하는 운송수단 용 자동 요금 징수 시스템.
  4. 항공기, 선박, 차량 등의 운송용 장치에 있어서,
    상기 운송용 장치는 전자파를 흡수하는 전자파 흡수체를 구비하고,
    상기 전자파 흡수체는 도전체층으로 형성된 접지층과
    상기 접지층 상에 형성된 유전체층과
    상기 유전체층 상에 형성된 금속도체 또는 저항성 재질로 이루어진 특정한 단위셀 패턴이 수개의 주기적인 배열로 된 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 하는 운송용 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 운송용 장치는 스텔스 기능을 적용하기 위하여 상기 전자파 흡수체를 구비하는 것을 특징으로 하는 운송용 장치.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 전자파 흡수체는 상기 운송용 장치의 표면에 부착되거나 도포되는 것을 특징으로 하는 운송용 장치.
  7. 도서관, 사무실, 가정집, 의료시설 등과 같은 건물형 구조물에 있어서,
    상기 건물형 구조물은 전자파를 흡수하는 전자파 흡수체를 구비하고,
    상기 전자파 흡수체는 도전체층으로 형성된 접지층과
    상기 접지층 상에 형성된 유전체층과
    상기 유전체층 상에 형성된 금속도체 또는 저항성 재질로 이루어진 특정한 단위셀 패턴이 수개의 주기적인 배열로 된 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 하는 건물형 구조물.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 전자파 흡수체는 상기 건물형 구조물의 벽면에 설치되는 것을 특징으로 하는 건물형 구조물.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 전자파 흡수체는 상기 벽면으로부터의 전자파 다중 반사를 억제하기 위하여 상기 벽면에 설치되는 것을 특징으로 하는 건물형 구조물.
  10. 퍼스널 컴퓨터(PC), 의료장비, 이동통신 단말기, 신체 착용형 기기 등과 같은 전자 기기에 있어서,
    상기 전자기기는 전자파를 흡수하는 전자파 흡수체를 구비하고,
    상기 전자파 흡수체는 도전체층으로 형성된 접지층과
    상기 접지층 상에 형성된 유전체층과
    상기 유전체층 상에 형성된 금속도체 또는 저항성 재질로 이루어진 특정한 단위셀 패턴이 수개의 주기적인 배열로 된 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 기기.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 전자파 흡수체는 상기 전자기기의 표면 또는 내부에 부착되는 것을 특징으로 하는 전자기기.
  12. 전자파 무반사실에 있어서,
    상기 전자파 무반사실은 전자파를 흡수하는 전자파 흡수체를 구비하고,
    상기 전자파 흡수체는 도전체층으로 형성된 접지층과
    상기 접지층 상에 형성된 유전체층과
    상기 유전체층 상에 형성된 금속도체 또는 저항성 재질로 이루어진 특정한 단위셀 패턴이 수개의 주기적인 배열로 된 패턴층을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자파 무반사실.
            
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