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중위도 기상조건에서 함정의 연돌 방사율을 고려한 적외선 복사량 예측 및 감소방안 연구
A Study on Prediction of Surface Temperature and Reduction of Infrared Emission from a Naval Ship by Considering Emissivity of Funnel in the Mid-Latitude Meterological Conditions 원문보기

大韓造船學會 論文集 = Journal of the society of naval architects of korea, v.44 no.1, 2007년, pp.40 - 47  

길태준 (중앙대학교 대학원 기계공학부) ,  최준혁 (중앙대학교 대학원 기계공학부) ,  조용진 (한국해양연구원 해양운송안전연구본부) ,  김태국 (중앙대학교 공과대학 기계공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study is focused on developing a software that predicts the temperature distribution and infrared Emission from 30 objects considering the solar radiation through the atmosphere. The solar radiation through the atmosphere is modeled by using the well-known LOWTRAN7 code. Surface temperature inf...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 물체의 표면온도를 구하기 위하여 대기와의 대류 및 태양복사를 고려한 에너지보존 방정식을 다음과 같이 고려하였다.
  • 본 연구에서는 관측기의 센서 내로 입사되는 적외선 복사량을 구하는 데에 필수적으로 요구되는 정보인 목표물 및 배경의 표면 온도 해석 소프트웨어를 개발하였다. 표면 온도 해석을 위해서는 다양한 열전달 모델링이 필수적이며 표적에 입사하는 태양 복사량을 정확하게 반영하는 것이 매우 중요하다.
  • 본 연구에서는 대기층을 통과하는 태양 복사에 의해서 결정되는 표적의 표면 온도 분포 및 표면의 적외선 복사량을 예측하는 프로그램을 개발하였다. 이를 응용하여 방사율이 낮은 재질을 고온의 연돌에 Table 4의 표면 온도를 고려하여 적용한 결과 복사대조가 낮아져 주변의 복사량과 거의 유사한 특성을 보임을 확인할 수 있었다.
  • 고온의 연소 가스가 방출되는 연돌부분에는 연소가스가 방출되는 위치로 부터 단계별 온도 값을 부여 후 복사량을 계산하는 것으로 고려하였다. 이러한 열원과 주변사 이의 복사대조를 낮추기 위해 폐기가 방출되는 고온의 연돌표면의 방사율이 낮은 재질을 적용하는 연구를 수행하였다. 표면 방사율의 변화를 통해 물체에서 방출되는 복사에너지(Emitted Radiance) 의감소정도와 그 적외선영상을 확인하고자 한다.
  • 이를 응용하여 방사율이 낮은 재질을 고온의 연돌에 Table 4의 표면 온도를 고려하여 적용한 결과 복사대조가 낮아져 주변의 복사량과 거의 유사한 특성을 보임을 확인할 수 있었다. 이에 따라 열원의 온도가 높은 정도를 고려하여 방사율의 저하를 통해 주변 요소와의 복사량 대조를 낮출 수 있는 가능성을 확인하였다. 방사율이 낮은 재질을 연돌의 표면에 적용할 경우 전체적인 복사 강도를 감소시킴에 따라 유도미사일의 적외선 센서에 의한 함정 피탐률을 저하에 기여할 수 있으므로 표면 방사율이 함정의 적외선 방사 신호를개선시키는데 중요한 요소가 될 수 있음을 확인하였다.
  • 이러한 열원과 주변사 이의 복사대조를 낮추기 위해 폐기가 방출되는 고온의 연돌표면의 방사율이 낮은 재질을 적용하는 연구를 수행하였다. 표면 방사율의 변화를 통해 물체에서 방출되는 복사에너지(Emitted Radiance) 의감소정도와 그 적외선영상을 확인하고자 한다.
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참고문헌 (12)

  1. 길태준, 최준혁, 조용진, 김태국, 2006, '중위도 기상조건을 고려한 함정의 표면온도 및 적외선방사특성 예측연구,' 대한조선학회 춘계학술대회, pp. 852-856 

  2. 정진수, 1998, 3차원 물체의 적외선 화상모사를 위한 형상생성과 열 등가회로의 적용, 서울대학교 공학 박사학위논문 

  3. 조용진, 2005, 한반도 해양 환경에 따른 적외선 신호 민감도 해석연구, 충남대학교 공학 박사학위논문 

  4. 최준혁, 2004, 대기층을 통한 파장별 태양복사를 고려한 3차원 지상표적의 온도분포 해석연구, 중앙대학교 공학 석사학위논문 

  5. 최준혁, 길태준, 김태국, 2006, '기준구의 온도해석을 통한 지상표적의 표면온도예측기법 연구,' 대한기계학회 춘계학술대회, pp. 2114-2119 

  6. Acharya, P.K., Berk, A., Anderson, G.P., Larsen, N.F., Tsay, S-Chee and Stammes, K.H., 1999, 'MODTRAN4: Multiple Scattering and Bi-Directional Distribution Function (BRDF) Upgrades to MODTRAN,' Proc. of SPIE, Optical Spectroscopy Techniques and Instrumentation of Atmospheric and Space Research, Vol. 3756 

  7. Frank P.I. and David P.P., 2003, Fundamental of Heat and Mass Transfer, fifth edition 

  8. Iqbal, M., 1983, An Introduction to Solar Radiation. New York : Academic Press 

  9. Jacobs and P.A.M., 1984, 'Convective Heat Exchange of a Three-Dimensional Object Placed in the Open Field,' Archives for Meteorology, Geophysics and Bioclimatology, Ser. B, Vol. 33, No. 4, pp. 349-358 

  10. John R.S., 1997, Remote Sensing, Oxford University Press, Rochester Institute of Technology 

  11. Neizys, F.X., Shettle, E.P., Abreu, L.W., Chetwynd. J.H., Anderson. G.P., Gallery, W.O., Selby J.E.A. and Clough. S.A. 1988. 'Users Guide to LOWTRAN 7,' AFGL-TR-88-0177, Environmental Research Papers, No. 1010 

  12. Thurgood. C.P., Pollard A. and Becker, H.A, 1995, 'The TN Quadrature Set for the Discrete Ordinates Method,' Transaction of ASME (Journal of Heat Transfer), Vol. 117. pp. 1068-1070 

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