﻿WEBVTT

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00:00:00.534 --> 00:00:02.903 align:center line:-1 position:50% size:50%
안녕하세요,
저는 Say Phommakesone이고

00:00:02.903 --> 00:00:05.439 align:center line:-1 position:50% size:63%
키사이트테크놀로지스의
어플리케이션 엔지니어입니다

00:00:05.439 --> 00:00:09.943 align:center line:-1 position:50% size:53%
5G, 오토모티브 레이다 및
mmWave 구성 요소에 사용되는

00:00:09.943 --> 00:00:16.083 align:center line:-1 position:50% size:50%
저손실 재료 측정 교육 과정에
참여해주셔서 감사합니다

00:00:16.083 --> 00:00:22.055 align:center line:-1 position:50% size:58%
긴 과정이 될 것 같아서
두 개의 모듈로 나누기로 했습니다

00:00:22.055 --> 00:00:29.763 align:center line:-1 position:50% size:52%
이 모듈에서는 스플릿 실린더 공진기와
균형 디스크 공진기에 대해 설명하고

00:00:29.763 --> 00:00:38.305 align:center line:-1 position:50% size:66%
다음에는 다른 유형의 재료에 대한
보다 광범위한 주파수 범위를 설명하겠습니다

00:00:38.305 --> 00:00:44.878 align:center line:-1 position:50% size:66%
예를 들어 유전체 프로브와
전송선, 자유 공간 방법 등이 있습니다

00:00:44.878 --> 00:00:47.848 align:center line:-1 position:50% size:49%
먼저 시장 트렌드를 살펴보겠습니다

00:00:47.848 --> 00:00:52.085 align:center line:-1 position:50% size:45%
이 슬라이드에서 볼 수 있듯이
5G는 매우 중요합니다

00:00:52.085 --> 00:00:55.756 align:center line:-1 position:50% size:32%
요즘 들어 중요성이 커졌습니다

00:00:55.756 --> 00:01:03.530 align:center line:-1 position:50% size:55%
많은 5G 고객은 특히 FR2와 같은
고주파에서 재료 테스트를 합니다

00:01:03.530 --> 00:01:08.769 align:center line:-1 position:50% size:56%
오토모티브 레이다는 77GHz를 사용하고

00:01:08.769 --> 00:01:16.009 align:center line:-1 position:50% size:56%
항공우주 방어와 위성 통신은
41GHz, 40GHz를 사용합니다

00:01:16.009 --> 00:01:21.415 align:center line:-1 position:50% size:56%
그 외에도
식품 검사와 수신 품질

00:01:21.415 --> 00:01:27.487 align:center line:-1 position:50% size:58%
생물학 및 공학 관련
연구 개발 분야에서도 활용합니다

00:01:27.487 --> 00:01:31.892 align:center line:-1 position:50% size:43%
mmWave 주파수를 사용하는
일반적인 분야입니다

00:01:31.892 --> 00:01:37.564 align:center line:-1 position:50% size:56%
앞서 말씀드렸듯이 mmWave 커넥터는
주파수가 높아질수록

00:01:37.564 --> 00:01:44.938 align:center line:-1 position:50% size:53%
품질이 좋은 커넥터를
개발하거나 생산해야 합니다

00:01:44.938 --> 00:01:46.907 align:center line:-1 position:50% size:24%
안테나도 마찬가지입니다

00:01:46.907 --> 00:01:49.176 align:center line:-1 position:50% size:50%
오토모티브 레이다 센서도 그렇습니다

00:01:49.176 --> 00:01:54.381 align:center line:-1 position:50% size:58%
요즘은 자동차에
많은 센서가 사용됩니다

00:01:54.381 --> 00:02:01.121 align:center line:-1 position:50% size:52%
센서마다 주파수와 재료가
다르게 사용됩니다

00:02:01.121 --> 00:02:05.592 align:center line:-1 position:50% size:64%
5G와 6G 분야도 마찬가지입니다

00:02:05.592 --> 00:02:11.098 align:center line:-1 position:50% size:48%
이 분야에서 PC 보드 기판은
품질이 매우 우수해야

00:02:11.098 --> 00:02:17.070 align:center line:-1 position:50% size:54%
5G로 들어오는 신호를
왜곡하지 않습니다

00:02:17.070 --> 00:02:22.042 align:center line:-1 position:50% size:51%
다음은 mmWave 주파수를
활용하는 분야의 예시입니다

00:02:22.042 --> 00:02:28.348 align:center line:-1 position:50% size:62%
왼쪽에서 볼 수 있듯이
자동차에는 많은 레이다와 센서가 있습니다

00:02:28.348 --> 00:02:35.489 align:center line:-1 position:50% size:53%
자동차 앞쪽의 레이다는
77GHz나 81GHz를 사용하고

00:02:35.489 --> 00:02:42.362 align:center line:-1 position:50% size:58%
자동차 후면의 단거리 레이다는
24GHz를 사용합니다

00:02:42.362 --> 00:02:50.070 align:center line:-1 position:50% size:65%
mmWave 주파수에서는
재료의 특징을 잘 알고 있어야

00:02:50.070 --> 00:03:00.080 align:center line:-1 position:50% size:61%
이 분야에 사용된 재료가
가장 엄격한 기준을 따르는지 확인할 수 있죠

00:03:00.080 --> 00:03:06.486 align:center line:-1 position:50% size:55%
또 다른 분야로는 차세대 무선인
WiGig 60GHz 대역이 있습니다

00:03:06.486 --> 00:03:10.424 align:center line:-1 position:50% size:46%
이 분야에서는
전송 속도가 매우 높아서

00:03:10.424 --> 00:03:15.228 align:center line:-1 position:50% size:41%
고주파수 재료를
명확히 정의해야 합니다

00:03:15.228 --> 00:03:24.671 align:center line:-1 position:50% size:53%
5G NR의 새로운 작동 대역은
최대 40GHz의 새롭고 더 큰 주파수를 갖습니다

00:03:24.671 --> 00:03:35.115 align:center line:-1 position:50% size:75%
5G 중 일부는 Sub-6GHz일 수 있지만
28GHz, 38GHz에 달하는 고주파수 사용이 늘고 있죠

00:03:35.115 --> 00:03:40.520 align:center line:-1 position:50% size:45%
이러한 이유로,
PC 기판이나 다른 구성 요소를 생산하는

00:03:40.520 --> 00:03:43.256 align:center line:-1 position:50% size:59%
재료 제조업체들은

00:03:43.256 --> 00:03:49.029 align:center line:-1 position:50% size:44%
재료의 유전특성을
새롭게 정의해야

00:03:49.029 --> 00:03:52.532 align:center line:-1 position:50% size:55%
최고의 성능을 낼 수 있습니다

00:03:52.532 --> 00:03:55.702 align:center line:-1 position:50% size:48%
그 외에도,
슬라이드 아래쪽에는

00:03:55.702 --> 00:04:00.674 align:center line:-1 position:50% size:54%
4.2GHz의 다운링크 통신이
나와 있습니다

00:04:00.674 --> 00:04:03.477 align:center line:-1 position:50% size:56%
이 분야도 특성화가 필요합니다

00:04:03.477 --> 00:04:08.081 align:center line:-1 position:50% size:50%
5G와 mmWave 레이다에 필요한
재료 성능은 이렇습니다

00:04:08.081 --> 00:04:15.655 align:center line:-1 position:50% size:63%
이상적으로
재료 제조업체에서 원하는 설계는

00:04:15.655 --> 00:04:21.027 align:center line:-1 position:50% size:43%
재료가 마치 공기처럼
걸리적거림이 없어서

00:04:21.027 --> 00:04:24.631 align:center line:-1 position:50% size:47%
신호가 이 콤포넌트로
전달되었을 때

00:04:24.631 --> 00:04:26.533 align:center line:-1 position:50% size:38%
공기처럼 작동하는 것입니다

00:04:26.533 --> 00:04:32.806 align:center line:-1 position:50% size:54%
안타깝게도 재료에는 고유한 특성이 있어서
신호에 영향을 미칩니다

00:04:32.806 --> 00:04:38.111 align:center line:-1 position:50% size:65%
예를 들어
Dk 또는 유전율 값이 낮으면

00:04:38.111 --> 00:04:44.384 align:center line:-1 position:50% size:58%
신호 지연 또는 신호 대기 시간을
수정하는 데 도움이 됩니다

00:04:44.384 --> 00:04:50.423 align:center line:-1 position:50% size:49%
즉, 낮은 Dk는
신호 지연을 줄일 수 있습니다

00:04:50.423 --> 00:04:54.895 align:center line:-1 position:50% size:44%
손실 인장 또는 Df 값이 낮을수록

00:04:54.895 --> 00:04:59.766 align:center line:-1 position:50% size:45%
고속 또는 고주파수에서
신호 손실을 피하기에 좋습니다

00:04:59.766 --> 00:05:08.542 align:center line:-1 position:50% size:55%
mmWave 구성 요소와 5G 영역에 필요한
이러한 Df/Dk 값은 모두

00:05:08.542 --> 00:05:14.781 align:center line:-1 position:50% size:48%
특히, 28GHz나 30GHz 영역에서
최대한 낮아야 합니다

00:05:14.781 --> 00:05:17.284 align:center line:-1 position:50% size:45%
오른쪽을 보시면

00:05:17.284 --> 00:05:27.027 align:center line:-1 position:50% size:51%
x축은 유전율 값이고
y축은 전파 지연이 나와 있습니다

00:05:27.027 --> 00:05:31.097 align:center line:-1 position:50% size:50%
이 차트에서

00:05:31.097 --> 00:05:37.504 align:center line:-1 position:50% size:36%
엡실론 값 또는
Dk 값이 5이면

00:05:37.504 --> 00:05:46.746 align:center line:-1 position:50% size:46%
신호 전파 지연은
약 7.5nsm입니다

00:05:46.746 --> 00:05:53.220 align:center line:-1 position:50% size:54%
재료를 테스트할 때는
이와 같은 과제를 해결해야 합니다

00:05:53.220 --> 00:05:58.658 align:center line:-1 position:50% size:60%
특성화가 필요한

00:05:58.658 --> 00:06:02.128 align:center line:-1 position:50% size:44%
유전체 매개변수와
몇 가지 과제를 살펴보겠습니다

00:06:02.128 --> 00:06:06.700 align:center line:-1 position:50% size:60%
이 슬라이드는 시뮬레이션과
다른 결과를 보여줍니다

00:06:08.702 --> 00:06:13.940 align:center line:-1 position:50% size:52%
먼저, 회로를 설계하고
데이터를 얻었다고 가정해 보겠습니다

00:06:13.940 --> 00:06:18.211 align:center line:-1 position:50% size:53%
인장 값, 또는 Dk 값을
데이터 시트에서 얻어서

00:06:18.211 --> 00:06:21.514 align:center line:-1 position:50% size:36%
시뮬레이션을 실행한 후
최종 회로를 설계했습니다

00:06:21.514 --> 00:06:25.852 align:center line:-1 position:50% size:51%
실제 회로를 만들고
측정까지 완료했는데

00:06:25.852 --> 00:06:29.322 align:center line:-1 position:50% size:41%
결과가 시뮬레이션과
일치하지 않는 것으로 나타났습니다

00:06:29.322 --> 00:06:30.390 align:center line:-1 position:50% size:23%
무슨 일이 일어난 걸까요?

00:06:30.390 --> 00:06:37.230 align:center line:-1 position:50% size:58%
재료의 실제 성능이 언제나
데이터 시트와 일치하는 건 아닙니다

00:06:37.230 --> 00:06:44.504 align:center line:-1 position:50% size:58%
두 번째 시뮬레이션을 하기 전에
재료를 특성화할 수단을

00:06:44.504 --> 00:06:47.807 align:center line:-1 position:50% size:58%
포함하는 것이 좋습니다

00:06:47.807 --> 00:06:52.379 align:center line:-1 position:50% size:52%
그러면 실제 재료를

00:06:52.379 --> 00:06:57.017 align:center line:-1 position:50% size:53%
실제로 측정한 값에서 얻은
실제 데이터를 제공할 수 있습니다

00:06:57.017 --> 00:07:05.592 align:center line:-1 position:50% size:64%
이 슬라이드는 x 방향과 y 방향의
일반적 재료가 다를 수 있음을 보여줍니다

00:07:05.592 --> 00:07:13.033 align:center line:-1 position:50% size:61%
이 재료는 비등방성으로,
이는 수평 대 수직간

00:07:13.033 --> 00:07:18.571 align:center line:-1 position:50% size:52%
재료 신호 전파가
다르다는 것을 의미하며

00:07:18.571 --> 00:07:21.875 align:center line:-1 position:50% size:60%
재료는 이렇게 구조화됩니다

00:07:21.875 --> 00:07:27.781 align:center line:-1 position:50% size:46%
어떤 응용 분야에서 좋은 사용 사례를 얻는 건
그 응용 분야에 따라 달라집니다

00:07:27.781 --> 00:07:35.855 align:center line:-1 position:50% size:69%
즉, 재료의 특성화 방법에 따라
결과가 달라집니다

00:07:35.855 --> 00:07:45.231 align:center line:-1 position:50% size:61%
사용할 수 있는 방법을 모를 경우
잘못된 결과를 얻을 수도 있습니다

00:07:45.231 --> 00:07:50.837 align:center line:-1 position:50% size:48%
공급업체 A와
공급업체 B의 예시입니다

00:07:50.837 --> 00:07:53.306 align:center line:-1 position:50% size:47%
노란색으로 강조된 부분을 보세요

00:07:53.306 --> 00:08:01.448 align:center line:-1 position:50% size:61%
공급업체의 유전율과 두께 값이
나와 있습니다

00:08:01.448 --> 00:08:05.618 align:center line:-1 position:50% size:35%
공급업체 A는 4.02입니다

00:08:05.618 --> 00:08:13.059 align:center line:-1 position:50% size:46%
같은 재료이지만
공급업체 B는 값이 4.2입니다

00:08:13.059 --> 00:08:20.600 align:center line:-1 position:50% size:62%
당연히 재료와 측정 방법은
일치시켜야 합니다

00:08:20.600 --> 00:08:27.307 align:center line:-1 position:50% size:47%
예를 들어 샘플이 부드럽거나
액체인 재료라면

00:08:27.307 --> 00:08:33.246 align:center line:-1 position:50% size:50%
유전체 프로브를 사용해서
측정해야 합니다

00:08:33.246 --> 00:08:39.919 align:center line:-1 position:50% size:37%
프로브를 샘플에
넣을 수 있기 때문입니다

00:08:39.919 --> 00:08:49.863 align:center line:-1 position:50% size:65%
원하는 유전 특성에 따라
측정 모델이 달라집니다

00:08:49.863 --> 00:08:53.466 align:center line:-1 position:50% size:46%
예를 들어 전송선과
자유 공간 방법이 있습니다

00:08:53.466 --> 00:08:58.471 align:center line:-1 position:50% size:46%
이 방법을 사용하면
엡실론 또는 Dk 및 Df 값과

00:08:58.471 --> 00:09:02.542 align:center line:-1 position:50% size:57%
μ 또는 확률 값을 얻을 수 있습니다

00:09:02.542 --> 00:09:07.414 align:center line:-1 position:50% size:53%
또 다른 방법인
하단의 공진기 캐비티 방법의 경우

00:09:07.414 --> 00:09:14.120 align:center line:-1 position:50% size:62%
Dk 및 Df 값은 얻을 수 있지만
μ 용량 값은 알 수 없습니다

00:09:14.120 --> 00:09:20.560 align:center line:-1 position:50% size:61%
이렇게 측정 방법이 많은데
무엇을 사용해야 할까요?

00:09:20.560 --> 00:09:23.096 align:center line:-1 position:50% size:57%
이는 여러 요소를 고려하여 결정합니다

00:09:23.096 --> 00:09:30.303 align:center line:-1 position:50% size:41%
여러분에게 답을 드리기 전에
몇 가지 정보를 말씀드리겠습니다

00:09:30.303 --> 00:09:34.107 align:center line:-1 position:50% size:50%
여러분이 스스로
질문에 답하는 데 도움이 될 것입니다

00:09:34.107 --> 00:09:40.513 align:center line:-1 position:50% size:44%
이제 스플릿 공진기 방법과

00:09:40.513 --> 00:09:45.385 align:center line:-1 position:50% size:46%
BCDR(균형 회로 디스크 공진기)에 대해
알아보겠습니다

00:09:45.385 --> 00:09:48.721 align:center line:-1 position:50% size:50%
왼쪽에서 볼 수 있듯이

00:09:48.721 --> 00:09:56.095 align:center line:-1 position:50% size:45%
공진 공동 스플릿 공진기는
최대 80GHz까지 작동합니다

00:09:56.095 --> 00:10:04.871 align:center line:-1 position:50% size:69%
더 낮은 주파수도 있지만
지금은 5G mmWave와 오토모티브 레이다를 다루므로

00:10:04.871 --> 00:10:08.274 align:center line:-1 position:50% size:60%
고주파수에 집중하도록 하겠습니다

00:10:08.274 --> 00:10:16.549 align:center line:-1 position:50% size:59%
왼쪽 열에는 스플릿 공진기 캐비티의
특정 주파수가 나와 있습니다

00:10:16.549 --> 00:10:18.818 align:center line:-1 position:50% size:26%
주파수가 하나뿐이죠

00:10:18.818 --> 00:10:26.159 align:center line:-1 position:50% size:62%
균형 회로 디스크 공진기가
중간에 나와 있습니다

00:10:26.159 --> 00:10:30.163 align:center line:-1 position:50% size:40%
이 공진기에 대해
자세한 설명을 드리겠습니다

00:10:30.163 --> 00:10:33.533 align:center line:-1 position:50% size:48%
여러 주파수를 제공하는데

00:10:33.533 --> 00:10:40.373 align:center line:-1 position:50% size:50%
10~120GHz 범위입니다

00:10:40.373 --> 00:10:46.145 align:center line:-1 position:50% size:46%
오른쪽 끝에 있는 건
Fabry-Perot 개방형 공진기입니다

00:10:46.145 --> 00:10:55.288 align:center line:-1 position:50% size:54%
이 공진기는 AM 고주파를 제공하고
18~140GHz 범위입니다

00:10:55.288 --> 00:11:02.061 align:center line:-1 position:50% size:61%
각각의 측정은 다소 차이가 있는데
이는 좀 더 자세히 설명해드리겠습니다

00:11:02.061 --> 00:11:08.735 align:center line:-1 position:50% size:53%
먼저, 이건 키사이트에서 제공하는
실제 모델 번호입니다

00:11:08.735 --> 00:11:10.670 align:center line:-1 position:50% size:27%
왼쪽을 보세요

00:11:10.670 --> 00:11:14.040 align:center line:-1 position:50% size:42%
앞서 말씀드렸듯이
이는 저주파수 제품입니다

00:11:14.040 --> 00:11:20.113 align:center line:-1 position:50% size:51%
SPDR(스플릿 포스트 공진기)라고 하죠

00:11:20.113 --> 00:11:25.718 align:center line:-1 position:50% size:41%
왼쪽에 5G의 경우
1~15GHz라고 나와 있습니다

00:11:25.718 --> 00:11:31.991 align:center line:-1 position:50% size:46%
현재 많은 고객이
이 저주파수 제품을 사용하여

00:11:31.991 --> 00:11:36.629 align:center line:-1 position:50% size:58%
특성화를 통해
더 높은 주파수로 보간하고 있습니다

00:11:36.629 --> 00:11:45.338 align:center line:-1 position:50% size:60%
이 측정 방법은
최근 1년 사이에 나온 겁니다

00:11:45.338 --> 00:11:53.580 align:center line:-1 position:50% size:54%
이제 중간 열에 있는
SCR(스플릿 실린더 공진기)을 살펴보겠습니다

00:11:53.580 --> 00:12:00.620 align:center line:-1 position:50% size:52%
이 공진기는
10~80GHz까지 제공합니다

00:12:00.620 --> 00:12:04.724 align:center line:-1 position:50% size:52%
각 공진기에는
필수 소프트웨어가 제공되는데

00:12:04.724 --> 00:12:12.231 align:center line:-1 position:50% size:62%
이 소프트웨어가 네트워크 분석기를 제어합니다
잠시 후에 관련 데모를 보여드리겠습니다

00:12:12.231 --> 00:12:19.105 align:center line:-1 position:50% size:63%
중간에 있는 SCR은
특정 주파수만 제공합니다

00:12:19.105 --> 00:12:27.880 align:center line:-1 position:50% size:59%
5G의 FR2에 해당하는 28GHz와
40GHz가 있죠

00:12:27.880 --> 00:12:32.051 align:center line:-1 position:50% size:50%
오른쪽에 있는
BCDR(균형 디스크 공진기)은

00:12:32.051 --> 00:12:35.154 align:center line:-1 position:50% size:49%
구성이 두 가지입니다

00:12:35.154 --> 00:12:41.294 align:center line:-1 position:50% size:59%
하나는 67GHz이고
다른 하나는 110GHz입니다

00:12:41.294 --> 00:12:46.899 align:center line:-1 position:50% size:43%
오른쪽 아래는 10GHz죠

00:12:46.899 --> 00:12:55.742 align:center line:-1 position:50% size:62%
이 공진기는 사용 가능한 주파수가
약 20~30GHz입니다

00:12:55.742 --> 00:13:00.313 align:center line:-1 position:50% size:64%
이제 SCR의 데모를 통해

00:13:00.313 --> 00:13:06.619 align:center line:-1 position:50% size:55%
얼마나 편리하고 반복적으로
측정이 가능한지 보여드리겠습니다

00:13:06.619 --> 00:13:14.427 align:center line:-1 position:50% size:61%
또한, 소프트웨어로 장치를 제어해보고
결과를 살펴볼 것입니다

00:13:14.427 --> 00:13:16.996 align:center line:-1 position:50% size:61%
측정의 실제 단계는 이렇게 구성됩니다

00:13:16.996 --> 00:13:20.600 align:center line:-1 position:50% size:37%
재료를 측정하려면
네트워크 분석기가 필요합니다

00:13:20.600 --> 00:13:26.739 align:center line:-1 position:50% size:46%
최신 Streamline USB이고
최대 53GHz까지 작동합니다

00:13:26.739 --> 00:13:31.944 align:center line:-1 position:50% size:43%
케이블과 고정물이 필요합니다

00:13:33.413 --> 00:13:36.849 align:center line:-1 position:50% size:65%
물론, 테스트할 샘플도 필요하죠

00:13:36.849 --> 00:13:41.521 align:center line:-1 position:50% size:54%
이 데모에 사용할
소프트웨어입니다

00:13:41.521 --> 00:13:51.531 align:center line:-1 position:50% size:61%
오른쪽은 스플릿 실린더 공진기 고정물에 대한
N1500A, 옵션 007입니다

00:13:51.531 --> 00:13:56.069 align:center line:-1 position:50% size:50%
왼쪽은 실제
벡터 네트워크 분석기를 나타냅니다

00:13:56.069 --> 00:14:04.711 align:center line:-1 position:50% size:63%
이 경우, USB VNA 모델 번호
P5008A입니다

00:14:04.711 --> 00:14:08.915 align:center line:-1 position:50% size:43%
측정을 하려면
소프트웨어를 구성하고

00:14:08.915 --> 00:14:13.252 align:center line:-1 position:50% size:59%
모든 설정이 적절한지 확인해야 합니다

00:14:13.252 --> 00:14:17.390 align:center line:-1 position:50% size:59%
우선, 테스트할 샘플을 추가합니다

00:14:19.792 --> 00:14:25.832 align:center line:-1 position:50% size:44%
이름을 PTFE로 변경하겠습니다

00:14:25.832 --> 00:14:30.436 align:center line:-1 position:50% size:57%
샘플 두께도 입력해야 합니다

00:14:30.436 --> 00:14:34.407 align:center line:-1 position:50% size:15%
0.130mm를 입력해보죠

00:14:37.276 --> 00:14:43.483 align:center line:-1 position:50% size:53%
이제 소프트웨어에서
적절한 고정물을 선택해야 합니다

00:14:43.483 --> 00:14:55.828 align:center line:-1 position:50% size:52%
이 경우 40GHz 고정물을 의미하는
N1501AKEAD-740이 있습니다

00:14:55.828 --> 00:15:04.370 align:center line:-1 position:50% size:72%
측정하기 전에
빈 고정물을 측정해야 합니다

00:15:04.370 --> 00:15:10.910 align:center line:-1 position:50% size:46%
그 전에 고정물이 실제로
닫혀 있는지 확인합니다

00:15:10.910 --> 00:15:13.846 align:center line:-1 position:50% size:31%
고정물을 빈 채로 측정할 겁니다

00:15:15.748 --> 00:15:17.984 align:center line:-1 position:50% size:29%
소프트웨어로 이동합니다

00:15:17.984 --> 00:15:22.088 align:center line:-1 position:50% size:37%
고정물이 닫혀 있으므로
소프트웨어로 돌아왔습니다

00:15:22.088 --> 00:15:24.657 align:center line:-1 position:50% size:23%
빈 상태를 측정합니다

00:15:26.959 --> 00:15:29.462 align:center line:-1 position:50% size:38%
왼쪽을 보면

00:15:29.462 --> 00:15:37.503 align:center line:-1 position:50% size:64%
네트워크 분석기가 실제로
약 40GHz 중심 주파수를 검색합니다

00:15:43.676 --> 00:15:47.980 align:center line:-1 position:50% size:58%
빈 고정물이 측정되었습니다

00:15:47.980 --> 00:15:54.754 align:center line:-1 position:50% size:55%
다음으로, 여러 개의 샘플이 있는 경우
R 측정 또는 여기에 나와 있는

00:15:54.754 --> 00:16:03.896 align:center line:-1 position:50% size:62%
샘플 중 하나를 선택하거나
측정해야 하는 특정 샘플을 선택할 수 있습니다

00:16:03.896 --> 00:16:08.901 align:center line:-1 position:50% size:50%
지금은 여기에 있는 샘플
하나만 선택한 다음

00:16:08.901 --> 00:16:16.509 align:center line:-1 position:50% size:68%
'측정 체크'를 선택합니다

00:16:16.509 --> 00:16:22.181 align:center line:-1 position:50% size:33%
지금은 측정을 선택하더라도
결과는 똑같을 것입니다

00:16:22.181 --> 00:16:24.817 align:center line:-1 position:50% size:22%
측정 체크를 선택했습니다

00:16:24.817 --> 00:16:29.555 align:center line:-1 position:50% size:62%
소프트웨어에서
샘플을 넣으라고 하는군요

00:16:29.555 --> 00:16:33.426 align:center line:-1 position:50% size:51%
다시 고정물로 돌아와서

00:16:33.426 --> 00:16:39.198 align:center line:-1 position:50% size:55%
고정물을 열고
테스트할 샘플을 넣습니다

00:16:42.401 --> 00:16:44.170 align:center line:-1 position:50% size:23%
고정물을 선택합니다

00:16:46.072 --> 00:16:47.974 align:center line:-1 position:50% size:29%
소프트웨어로 다시 돌아옵니다

00:16:47.974 --> 00:16:50.142 align:center line:-1 position:50% size:13%
'확인'을 클릭합니다

00:16:50.142 --> 00:16:54.814 align:center line:-1 position:50% size:42%
소프트웨어가
공진기 주파수와 Q를 측정하도록

00:16:54.814 --> 00:16:58.818 align:center line:-1 position:50% size:47%
네트워크 분석기를 설정합니다

00:16:58.818 --> 00:17:05.091 align:center line:-1 position:50% size:46%
그 후 소프트웨어가
실제 유전율 값을 계산합니다

00:17:05.091 --> 00:17:06.792 align:center line:-1 position:50% size:25%
결과가 나왔습니다

00:17:06.792 --> 00:17:10.963 align:center line:-1 position:50% size:22%
PTFE는 2.117322,

00:17:10.963 --> 00:17:17.270 align:center line:-1 position:50% size:38%
손실 인장은 0.000242입니다

00:17:17.270 --> 00:17:18.938 align:center line:-1 position:50% size:25%
이게 그 값입니다

00:17:18.938 --> 00:17:22.341 align:center line:-1 position:50% size:45%
작업자의 숙련도와 관계없이

00:17:22.341 --> 00:17:27.446 align:center line:-1 position:50% size:51%
측정이 쉽고
반복 가능합니다

00:17:27.446 --> 00:17:34.487 align:center line:-1 position:50% size:51%
소프트웨어에서 해당 데이터 파일을
가져오거나 내보낼 수 있습니다

00:17:34.487 --> 00:17:39.558 align:center line:-1 position:50% size:57%
이미 설정한 경우
기존 샘플 데이터를 통해 사용할 수 있습니다

00:17:39.558 --> 00:17:42.929 align:center line:-1 position:50% size:55%
설정을 다시 측정하거나
변경할 수 있습니다

00:17:42.929 --> 00:17:45.631 align:center line:-1 position:50% size:43%
내보내는 방법을 알려드리겠습니다

00:17:45.631 --> 00:17:47.300 align:center line:-1 position:50% size:10%
'내보내기'를 누릅니다

00:17:49.068 --> 00:17:52.605 align:center line:-1 position:50% size:28%
데스크톱을 열고

00:17:59.378 --> 00:18:02.581 align:center line:-1 position:50% size:35%
기존 데이터를 검색합니다

00:18:02.581 --> 00:18:04.183 align:center line:-1 position:50% size:6%
예.

00:18:06.152 --> 00:18:08.120 align:center line:-1 position:50% size:25%
데이터가 저장됩니다

00:18:08.120 --> 00:18:14.393 align:center line:-1 position:50% size:63%
어떤 데이터인지 확인이 필요하겠죠?
이 창을 최소화하겠습니다

00:18:14.393 --> 00:18:19.231 align:center line:-1 position:50% size:45%
Excel을 클릭하면

00:18:23.202 --> 00:18:28.007 align:center line:-1 position:50% size:46%
소프트웨어 개정판처럼 나옵니다

00:18:28.007 --> 00:18:34.246 align:center line:-1 position:50% size:60%
장치, 이름, 최종 결과가 있죠

00:18:34.246 --> 00:18:37.216 align:center line:-1 position:50% size:39%
간단하고 사용하기 쉽습니다

00:18:37.216 --> 00:18:43.622 align:center line:-1 position:50% size:46%
SCR 데모와
작동 방법을 보여드렸으므로

00:18:43.622 --> 00:18:47.593 align:center line:-1 position:50% size:36%
이제 BCDR과
모든 작동 방법을 다루며

00:18:47.593 --> 00:18:53.366 align:center line:-1 position:50% size:45%
그 이면의 기술도 몇 가지
말씀드리겠습니다

00:18:53.366 --> 00:18:57.436 align:center line:-1 position:50% size:61%
BCDR은 이런 모습입니다

00:18:57.436 --> 00:19:04.577 align:center line:-1 position:50% size:49%
오른쪽은
실제 BCDR의 사진입니다

00:19:04.577 --> 00:19:09.615 align:center line:-1 position:50% size:58%
왼쪽에는 고정물이
장치에 연결되어 있습니다

00:19:09.615 --> 00:19:14.854 align:center line:-1 position:50% size:44%
물론, 이 사진의 장치는
최대 67GHz까지 지원합니다

00:19:14.854 --> 00:19:20.292 align:center line:-1 position:50% size:54%
최대 67GHz의 네트워크 분석기와
호환되기 때문입니다

00:19:20.292 --> 00:19:25.398 align:center line:-1 position:50% size:61%
210GHz 구성도 있습니다

00:19:25.398 --> 00:19:30.369 align:center line:-1 position:50% size:50%
장치의 상호연결 구조를
좀 더 자세히 살펴보겠습니다

00:19:30.369 --> 00:19:37.910 align:center line:-1 position:50% size:59%
왼쪽에 PNA가 나와 있고
고정물 위로 케이블이 연결됩니다

00:19:37.910 --> 00:19:42.448 align:center line:-1 position:50% size:44%
고정물은 사진 중앙에
빨간색으로 나와 있습니다

00:19:42.448 --> 00:19:48.621 align:center line:-1 position:50% size:66%
위, 아래로 보이는 빨간색은
전극이라고 합니다

00:19:48.621 --> 00:19:53.926 align:center line:-1 position:50% size:38%
전극 두 개와
전극 디스크 한 개가 필요합니다

00:19:53.926 --> 00:20:01.367 align:center line:-1 position:50% size:65%
사진 중앙에 보면
노란색이 위에 있는 빨간 디스크가 보이죠

00:20:02.802 --> 00:20:08.774 align:center line:-1 position:50% size:56%
사진 아래에 있는
mmWave 모듈에 연결합니다

00:20:08.774 --> 00:20:11.510 align:center line:-1 position:50% size:57%
고정물에 작은 잭이 보이시죠?

00:20:11.510 --> 00:20:16.916 align:center line:-1 position:50% size:49%
이 잭으로 헤드를 조정하는데
mmWave 헤드를 위에 올려서

00:20:16.916 --> 00:20:19.418 align:center line:-1 position:50% size:41%
케이블이 휘지 않도록 합니다

00:20:19.418 --> 00:20:22.721 align:center line:-1 position:50% size:32%
1.0mm이기 때문에

00:20:22.721 --> 00:20:26.959 align:center line:-1 position:50% size:37%
손실을 최소화하기 위해
케이블을 짧게 유지하고

00:20:26.959 --> 00:20:31.197 align:center line:-1 position:50% size:44%
휘어지지 않도록 해야 합니다

00:20:31.197 --> 00:20:35.901 align:center line:-1 position:50% size:40%
잭을 활용해서
케이블 링크를 정확히 설정합니다

00:20:35.901 --> 00:20:39.505 align:center line:-1 position:50% size:61%
같은 사진에서 오른쪽 아래를 보면

00:20:39.505 --> 00:20:45.644 align:center line:-1 position:50% size:46%
고정물에 연결된
다른 mmWave 모듈이 보입니다

00:20:45.644 --> 00:20:51.750 align:center line:-1 position:50% size:67%
물론, 소프트웨어는 USB 또는 GPIB로
외부 PC에서 실행해서

00:20:51.750 --> 00:20:56.722 align:center line:-1 position:50% size:51%
장치나 PNA를 제어할 수 있습니다

00:20:56.722 --> 00:21:00.926 align:center line:-1 position:50% size:34%
이제 실제 고정물에 대해
좀 더 자세히 살펴보겠습니다

00:21:00.926 --> 00:21:07.233 align:center line:-1 position:50% size:46%
이 모듈에는 두 가지 동일한
샘플 또는 재료가 필요합니다

00:21:07.233 --> 00:21:13.539 align:center line:-1 position:50% size:64%
샘플이 동일하지 않으면
측정 정확도에 영향을 줄 수 있습니다

00:21:13.539 --> 00:21:19.945 align:center line:-1 position:50% size:57%
같은 로트나 같은 시트에서
샘플을 잘라내야 합니다

00:21:19.945 --> 00:21:24.950 align:center line:-1 position:50% size:63%
공진 주파수는
어떻게 결정할 수 있나요?

00:21:24.950 --> 00:21:28.687 align:center line:-1 position:50% size:51%
공진 주파수는
Dk 값 또는

00:21:28.687 --> 00:21:38.931 align:center line:-1 position:50% size:59%
상대적 유전율과 두께 및
공진기 반경에 의해 결정됩니다

00:21:38.931 --> 00:21:41.967 align:center line:-1 position:50% size:49%
앞서 보여드린 슬라이드로
돌아가 보겠습니다

00:21:41.967 --> 00:21:49.775 align:center line:-1 position:50% size:57%
가운데 있는 빨간색 원이
공진기 디스크입니다

00:21:51.410 --> 00:22:00.286 align:center line:-1 position:50% size:61%
공진기 디스크와 Dk 값 사이에서
공진기 주파수를 결정합니다

00:22:00.286 --> 00:22:06.458 align:center line:-1 position:50% size:50%
여기에서 공진 주파수의
고조파를 취하여

00:22:06.458 --> 00:22:12.932 align:center line:-1 position:50% size:60%
원래 기본 공진 주파수보다
몇 배 높아집니다

00:22:12.932 --> 00:22:19.872 align:center line:-1 position:50% size:56%
슬라이드 아래쪽에서 볼 수 있듯이
이는 공진기 디스크에 따라 다릅니다

00:22:19.872 --> 00:22:22.975 align:center line:-1 position:50% size:47%
첫 번째는 PTFE입니다

00:22:22.975 --> 00:22:26.946 align:center line:-1 position:50% size:40%
ER 또는 Dk 값은 2.0입니다

00:22:26.946 --> 00:22:29.548 align:center line:-1 position:50% size:38%
공진 디스크는 15mm입니다

00:22:29.548 --> 00:22:34.086 align:center line:-1 position:50% size:46%
첫 번째 공진은 17.07GHz로

00:22:34.086 --> 00:22:39.525 align:center line:-1 position:50% size:49%
다음 공진은 34.14GHz가
되는 식으로 이어집니다

00:22:41.493 --> 00:22:49.335 align:center line:-1 position:50% size:56%
세 번째의 경우
18mm 공진기 디스크가 있는데

00:22:49.335 --> 00:22:55.007 align:center line:-1 position:50% size:55%
공진 주파수가
14.22GHz로 떨어졌습니다

00:22:55.007 --> 00:22:58.811 align:center line:-1 position:50% size:46%
다시 말해서

00:22:58.811 --> 00:23:07.119 align:center line:-1 position:50% size:58%
공진은 공진기 디스크와
Dk 값에 따라 달라진다는 의미입니다

00:23:07.119 --> 00:23:11.223 align:center line:-1 position:50% size:63%
최대 주파수에 영향을 미치는 요소는

00:23:12.591 --> 00:23:20.999 align:center line:-1 position:50% size:65%
공진기 디스크와
Dk 값이 있습니다

00:23:20.999 --> 00:23:26.805 align:center line:-1 position:50% size:47%
예를 들어
Dk 또는 상대적 유전율이 2라면

00:23:26.805 --> 00:23:33.045 align:center line:-1 position:50% size:41%
최대 주파수는
52GHz가 됩니다

00:23:33.045 --> 00:23:39.018 align:center line:-1 position:50% size:64%
이 차트는

00:23:39.018 --> 00:23:45.591 align:center line:-1 position:50% size:70%
측정 가능한 주파수와
샘플 두께의 관계가 나와 있습니다

00:23:45.591 --> 00:23:53.165 align:center line:-1 position:50% size:58%
아래의 수평축은
Dk 값 또는 상대적 유전율 값이고

00:23:53.165 --> 00:23:58.237 align:center line:-1 position:50% size:66%
수직축은 최대 주파수입니다

00:23:58.237 --> 00:24:08.514 align:center line:-1 position:50% size:62%
두께를 1mm라고 가정해 보겠습니다
차트 가장 아래에 있는 선입니다

00:24:08.514 --> 00:24:19.725 align:center line:-1 position:50% size:63%
최대 주파수는
50GHz 수준입니다 

00:24:19.725 --> 00:24:22.161 align:center line:-1 position:50% size:35%
앞서 살펴본 바와 같죠

00:24:22.161 --> 00:24:27.966 align:center line:-1 position:50% size:55%
이를 통해 관리 가능한 최대 주파수가
샘플 두께에 따라

00:24:27.966 --> 00:24:30.069 align:center line:-1 position:50% size:48%
달라진다는 걸 알 수 있습니다

00:24:30.069 --> 00:24:33.172 align:center line:-1 position:50% size:47%
샘플 두께가 매우 얇을 경우

00:24:33.172 --> 00:24:37.743 align:center line:-1 position:50% size:69%
더 높은 주파수에서 측정할 수 있겠죠

00:24:37.743 --> 00:24:45.718 align:center line:-1 position:50% size:54%
하지만 현재는 고정물이
약 110GHz까지만 지원할 수 있습니다

00:24:45.718 --> 00:24:51.123 align:center line:-1 position:50% size:60%
더 높은 주파수에서는
다른 측정 방법을 사용해야 할 수 있으며

00:24:51.123 --> 00:25:02.468 align:center line:-1 position:50% size:62%
Dk 값이 0.01 정도인 저손실 재료에는
적합하지 않을 수 있습니다

00:25:02.468 --> 00:25:06.638 align:center line:-1 position:50% size:44%
앞서 드린 질문에 대한 답으로
제가 어떤 방법을 사용하는지

00:25:06.638 --> 00:25:09.241 align:center line:-1 position:50% size:32%
말씀드렸습니다

00:25:12.311 --> 00:25:16.982 align:center line:-1 position:50% size:39%
이 슬라이드는
낮은 또는 경계 주파수를 보여주는데

00:25:16.982 --> 00:25:23.055 align:center line:-1 position:50% size:49%
공진이 나와 있지 않습니다

00:25:23.055 --> 00:25:30.429 align:center line:-1 position:50% size:52%
공진이 너무 낮거나
신호 대 노이즈 비율이 너무 낮으면

00:25:30.429 --> 00:25:36.468 align:center line:-1 position:50% size:63%
측정 정확도가
매우 떨어질 수 있습니다

00:25:36.468 --> 00:25:39.271 align:center line:-1 position:50% size:50%
이건 신호 대 노이즈 비율이 기준입니다

00:25:39.271 --> 00:25:44.209 align:center line:-1 position:50% size:54%
보시다시피, 왼쪽 상단은 PTFE입니다

00:25:44.209 --> 00:25:51.116 align:center line:-1 position:50% size:64%
공진이 약 100GHz까지
명확히 나와 있습니다

00:25:51.116 --> 00:25:58.056 align:center line:-1 position:50% size:62%
오른쪽 위는 FR-4인데

00:25:58.056 --> 00:26:03.562 align:center line:-1 position:50% size:66%
현재 주파수에서는
공진이 상당히 낮아

00:26:03.562 --> 00:26:07.766 align:center line:-1 position:50% size:48%
즉, 측정이 그다지
정확하지 않다는 것입니다

00:26:07.766 --> 00:26:12.471 align:center line:-1 position:50% size:52%
왼쪽 아래에 있는 COP는
공진이 상당히 높습니다

00:26:12.471 --> 00:26:18.610 align:center line:-1 position:50% size:49%
이 경우, 최대 110GHz죠

00:26:18.610 --> 00:26:22.648 align:center line:-1 position:50% size:41%
알루미나는
공진이 많다는 것을 알 수 있습니다

00:26:22.648 --> 00:26:25.984 align:center line:-1 position:50% size:61%
즉, 데이터 포인트가 많다는 뜻입니다

00:26:25.984 --> 00:26:34.059 align:center line:-1 position:50% size:67%
이 슬라이드는 BCDR 측정의
우수한 반복성을 보여줍니다

00:26:34.059 --> 00:26:42.901 align:center line:-1 position:50% size:60%
테스트 중인 실제 재료는
왼쪽에 나와 있습니다

00:26:42.901 --> 00:26:52.978 align:center line:-1 position:50% size:62%
50~110GHz에서 실제 유전율이
매우 우수합니다

00:26:52.978 --> 00:26:59.751 align:center line:-1 position:50% size:57%
이 슬라이드는
소프트웨어의 화면 캡처 예를 나타냅니다

00:26:59.751 --> 00:27:04.990 align:center line:-1 position:50% size:57%
자세한 내용은 설명하지 않고
예시로만 보여드리겠습니다

00:27:04.990 --> 00:27:10.796 align:center line:-1 position:50% size:50%
소프트웨어에서 입력 및 제어가 가능한
매개변수가 매우 다양하며

00:27:10.796 --> 00:27:14.900 align:center line:-1 position:50% size:68%
어떤 측정 방법을 사용하든

00:27:14.900 --> 00:27:21.006 align:center line:-1 position:50% size:40%
샘플 두께를
정확히 알아야 합니다

00:27:21.006 --> 00:27:25.711 align:center line:-1 position:50% size:36%
샘플 두께가
다만 몇 퍼센트라도 다르면

00:27:25.711 --> 00:27:29.748 align:center line:-1 position:50% size:49%
그 측정과 정확도는
믿을 수 없고

00:27:29.748 --> 00:27:33.151 align:center line:-1 position:50% size:52%
최종 결과에도 영향을 미칩니다

00:27:33.151 --> 00:27:36.889 align:center line:-1 position:50% size:39%
모든 재료 측정에서
중요한 매개변수는

00:27:36.889 --> 00:27:41.426 align:center line:-1 position:50% size:46%
샘플 두께와
샘플 준비 방법입니다

00:27:41.426 --> 00:27:44.730 align:center line:-1 position:50% size:64%
소프트웨어에서는 결과가 이렇게 나오죠

00:27:44.730 --> 00:27:49.668 align:center line:-1 position:50% size:35%
이건 다른 슬라이드에서 설명했으므로

00:27:49.668 --> 00:27:52.604 align:center line:-1 position:50% size:59%
다른 값과 피크를 살펴보겠습니다

00:27:52.604 --> 00:27:58.477 align:center line:-1 position:50% size:63%
소프트웨어 자체에서 얻은
결과의 예시입니다

00:27:58.477 --> 00:28:04.383 align:center line:-1 position:50% size:54%
이 솔루션의
몇 가지 측정 사양을

00:28:04.383 --> 00:28:07.886 align:center line:-1 position:50% size:39%
간단히 보여드리고 싶었습니다

00:28:07.886 --> 00:28:10.489 align:center line:-1 position:50% size:52%
주파수는 최대 110GHz입니다

00:28:10.489 --> 00:28:18.430 align:center line:-1 position:50% size:58%
보시는 바와 같이, 공진기 디스크는
15, 12, 18mm입니다

00:28:18.430 --> 00:28:26.872 align:center line:-1 position:50% size:49%
정확도가 매우 높고
Df 값은 1~5% 정도입니다

00:28:26.872 --> 00:28:29.341 align:center line:-1 position:50% size:62%
모든 측정에서 정확도는

00:28:29.341 --> 00:28:38.750 align:center line:-1 position:50% size:58%
샘플 두께 정확도와
교정에 따라 달라집니다

00:28:38.750 --> 00:28:49.328 align:center line:-1 position:50% size:66%
BCDR의 성능과 작동 원리를
데모로 보여드리겠습니다

00:28:49.328 --> 00:28:57.369 align:center line:-1 position:50% size:68%
측정 과정이 얼마나 편리한지
아실 수 있을 겁니다

00:28:57.369 --> 00:29:04.743 align:center line:-1 position:50% size:54%
무역박람회에서
BCDR로 측정하는

00:29:04.743 --> 00:29:06.345 align:center line:-1 position:50% size:35%
실제 데모입니다

00:29:06.345 --> 00:29:09.815 align:center line:-1 position:50% size:52%
전극이 열려 있는 상태인데요

00:29:14.486 --> 00:29:16.521 align:center line:-1 position:50% size:29%
설정 방법을 보여드리겠습니다

00:29:20.359 --> 00:29:24.029 align:center line:-1 position:50% size:50%
테스트할 아래쪽 재료입니다

00:29:37.309 --> 00:29:41.546 align:center line:-1 position:50% size:34%
이건 전극 디스크입니다

00:29:45.384 --> 00:29:48.420 align:center line:-1 position:50% size:45%
위쪽 재료를 놓습니다

00:29:51.757 --> 00:29:53.425 align:center line:-1 position:50% size:30%
회전하는 게 보이시죠?

00:29:53.425 --> 00:30:02.968 align:center line:-1 position:50% size:60%
공극 없이 전극 중앙에 오도록
정렬하는 과정입니다

00:30:02.968 --> 00:30:05.404 align:center line:-1 position:50% size:40%
적절한 토크가 필요합니다

00:30:05.404 --> 00:30:08.573 align:center line:-1 position:50% size:55%
고정물이 적절한 토크를 제공합니다

00:30:08.573 --> 00:30:13.779 align:center line:-1 position:50% size:55%
이제 실제 샘플을
준비하는 방법을 알아보겠습니다

00:30:13.779 --> 00:30:17.349 align:center line:-1 position:50% size:59%
몇 개의 슬라이드에서는

00:30:17.349 --> 00:30:21.853 align:center line:-1 position:50% size:47%
원형 상태의 실제 샘플을
보여 줍니다

00:30:21.853 --> 00:30:27.826 align:center line:-1 position:50% size:58%
샘플이 원형 또는 직사각형이 아니라면

00:30:27.826 --> 00:30:37.502 align:center line:-1 position:50% size:45%
50mm 반경에 맞게
샘플을 잘라야 합니다

00:30:37.502 --> 00:30:42.407 align:center line:-1 position:50% size:46%
샘플은 반드시
중앙에 놓아야 합니다

00:30:42.407 --> 00:30:45.410 align:center line:-1 position:50% size:29%
이 그림을 참고하세요

00:30:45.410 --> 00:30:47.245 align:center line:-1 position:50% size:47%
왼쪽 그림을 보면

00:30:47.245 --> 00:30:59.191 align:center line:-1 position:50% size:48%
첫 번째 원은 15mm 디스크이고
반경이 15mm입니다

00:30:59.191 --> 00:31:05.931 align:center line:-1 position:50% size:63%
샘플이 그보다 작다면
측정에 영향을 미치게 됩니다

00:31:05.931 --> 00:31:13.171 align:center line:-1 position:50% size:74%
테스트할 샘플은
원형 디스크 크기의 두 배를 권장합니다

00:31:13.171 --> 00:31:20.445 align:center line:-1 position:50% size:53%
이 예시에서는
같은 시트에서 샘플을 잘라 

00:31:20.445 --> 00:31:23.281 align:center line:-1 position:50% size:38%
준비하는 모습을 보여줍니다

00:31:23.281 --> 00:31:31.923 align:center line:-1 position:50% size:65%
아래쪽 반절은 사각 4개로 자른 후
A-1과 A-2를 한 쌍으로,

00:31:31.923 --> 00:31:35.093 align:center line:-1 position:50% size:39%
A-3와 A-4를 한 쌍으로 사용합니다

00:31:35.093 --> 00:31:39.765 align:center line:-1 position:50% size:62%
앞서 말씀드렸듯이
이렇게 하는 이유는

00:31:39.765 --> 00:31:45.470 align:center line:-1 position:50% size:51%
샘플 두 개가 필요한데
그 샘플이 동일해야 하기 때문입니다

00:31:45.470 --> 00:31:50.876 align:center line:-1 position:50% size:63%
샘플이 같지 않으면
측정에 영향을 미칠 수밖에 없습니다

00:31:50.876 --> 00:31:55.447 align:center line:-1 position:50% size:38%
그렇다면
어떤 방법을 사용해야 할까요?

00:31:55.447 --> 00:31:59.684 align:center line:-1 position:50% size:66%
이는 테스트할 재료에 따라 달라집니다

00:31:59.684 --> 00:32:07.492 align:center line:-1 position:50% size:61%
중요하게 고려해야 할 매개변수는
Df 값 또는 손실 인장입니다

00:32:07.492 --> 00:32:15.333 align:center line:-1 position:50% size:48%
손실 인장이 0.01 미만이라면
캐비티 방식을 사용해야 합니다

00:32:15.333 --> 00:32:21.439 align:center line:-1 position:50% size:42%
SCR 또는 BCDR은
모두 캐비티 방식을 사용하므로

00:32:21.439 --> 00:32:24.342 align:center line:-1 position:50% size:53%
달리 선택권이 없습니다

00:32:24.342 --> 00:32:30.081 align:center line:-1 position:50% size:55%
어떤 방법 또는 고정물을 사용해야 하는지
요약해 드리겠습니다

00:32:30.081 --> 00:32:33.084 align:center line:-1 position:50% size:60%
이는 재료에 따라 달라집니다

00:32:33.084 --> 00:32:39.157 align:center line:-1 position:50% size:36%
위쪽 표에 나와 있듯이
재료가 등방성인 경우

00:32:39.157 --> 00:32:45.163 align:center line:-1 position:50% size:60%
어떤 측정 방법과 고정물이든
사용해도 됩니다

00:32:45.163 --> 00:32:52.871 align:center line:-1 position:50% size:53%
샘플이 비등방성이라면
아래쪽 표의 고정물을 사용합니다

00:32:52.871 --> 00:32:59.578 align:center line:-1 position:50% size:56%
앞서 공급업체 A와 공급업체 B는
서로 다른 답을 말했습니다

00:32:59.578 --> 00:33:07.385 align:center line:-1 position:50% size:45%
공급업체 B는
위쪽의 고정물을 사용하기 때문입니다

00:33:07.385 --> 00:33:09.721 align:center line:-1 position:50% size:52%
그래서 잘못된 답을 주었던 거죠

00:33:09.721 --> 00:33:15.160 align:center line:-1 position:50% size:57%
아래쪽 표의 고정물
즉, BCDR을 사용했더라면

00:33:15.160 --> 00:33:17.596 align:center line:-1 position:50% size:45%
적절한 답이 되었을 겁니다

00:33:17.596 --> 00:33:23.301 align:center line:-1 position:50% size:42%
이는 재료를 측정하는
방향과는 관계가 없습니다

00:33:23.301 --> 00:33:29.507 align:center line:-1 position:50% size:52%
그래서 올바른 고정물과
측정 방법을 사용하는 것이

00:33:29.507 --> 00:33:32.277 align:center line:-1 position:50% size:50%
매우 중요합니다

00:33:32.277 --> 00:33:34.579 align:center line:-1 position:50% size:53%
이 과정을 시청해주셔서 감사합니다

00:33:34.579 --> 00:33:41.953 align:center line:-1 position:50% size:61%
Keysight University에서는
다른 과정도 수강하실 수 있습니다

00:33:41.953 --> 00:33:43.655 align:center line:-1 position:50% size:29%
조만간 또 뵙겠습니다

