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잠수함 수동소나에서 방사소음의 간섭패턴 분석
Interference Pattern Analysis of the Radiated Noise in Submarine Passive Sonar 원문보기

韓國軍事科學技術學會誌 = Journal of the KIMST, v.16 no.4, 2013년, pp.456 - 464  

김병욱 (서울대학교 수중음향연구실) ,  안상겸 (국방과학연구소) ,  이근화 (국방과학연구소) ,  성우제 (국방과학연구소) ,  한주영 (국방과학연구소)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Passive sonar in submarine can detect the target in long range and can attack using it. There are many noises which can be received at passive sonar of submarine. When noise received in the sonar it make diverse interference pattern depend on the ocean ambient and movement scenario. Interference pat...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 선행 연구되어진 소나 시뮬레이터를 이용하여 도파관 불변량 이론에 따라 다양한 해양환경과 기동시나리오에서 나타날 수 있는 간섭패턴을 분석하고 어떤 환경에서 배쓰튜브(Bathtub)와 파인트리(Pinetree) 패턴이 나타날 수 있는지 분석하였다[6].
  • 본 논문은 수중에서 활동하는 잠수함 수동소나에 수신되는 표적 소음원의 간섭패턴에 관하여 분석하였다. 잠수함과 적 수상함의 상대속력과 최단 접근점(CPA) 거리 변화에 따라 간섭패턴의 차이를 분석하였다.

가설 설정

  • 주어진 기동조건에서 음원(수상함)의 협대역 신호와 광대역 신호의 스펙트럼을 분석하였다. 협대역 신호는 150Hz로 가정하여 분석하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
수동소나에서 배쓰튜브(Bathtub)와 파인트리(Pinetree) 패턴의 발생원인으로 밝혀진 것은 무엇인가? 우리나라 심해와 천해의 해양환경을 적용하여 다양한 기동 상황에서 배쓰튜브(Bathtub)와 파인트리(Pinetree) 패턴의 발생 원인을 분석하였다. 분석결과 최단 접근점(CPA)를 근접 통과시 배쓰튜브(Bathtub) 현상과 표적이 잠수함 정상부를 지날시 파인트리(Pinetree) 현상이 나타남을 확인하였고 실제 측정결과와 유사성을 확인하였다.
잠수함의 수동 소나에 수신되는 신호가 원신호의 스펙트럼과 다른 형태를 갖는 이유는 무엇인가? 잠수함의 수동소나는 잠수함이 수중에서 은밀하게 활동하며 상대 세력을 원거리에서 조기 탐지 및 식별하고 즉시 대처할 수 있게 하는 핵심 탑재 장비이다[1]. 이러한 수동 소나에 수신되는 신호의 스펙트럼은 해양환경과 함정의 기동에 따라 스펙트럼의 변형이 생겨서 실제 원신호의 스펙트럼과는 매우 다른 형태를 가지게 된다[2~5].
수동소나에서 수신되는 간섭패턴은 어떤 것이 있는가? 다양한 해양환경과 바닥의 재질, 잠수함과 수상함의 기동시나리오에 따라 수상함의 음원이 잠수함에 수신되기까지 다양한 이동경로와 감쇄, 굴절 등을 거쳐 잠수함 수동소나에 수신되게 되며, 이러한 과정 중 수신된 신호의 스펙트럼 변형으로 인한 다양한 간섭패턴이 생기게 된다[2~5]. 가장 많이 알려진 간섭패턴은 배쓰튜브(Bathtube)와 파인트리(Pinetree) 간섭패턴이다[1]. 그러나 발생 원인에 대하여 분석한 자료는 국내외 논문에서 찾아볼 수 없다.
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참고문헌 (16)

  1. 국방과학연구소, "잠수함 소나 시뮬레이션을 위한 신호 모델링 및 효과도 분석 기법 연구", 보고서, 2010. 

  2. Kevin L. Cockrell and Henrik Schmidt, "Robust Passive Range Estimation using the Waveguide Invariant", J. Acoust. Soc. Am. 127 (5), 2010. 

  3. Kevin L. Cockrell, "Understanding and Utilizing Waveguide Invariant Range-Frequency Striations in Ocean Acoustic Waveguides", Massachusetts Institute of Technology, 2011. 

  4. Que-yan Ren, "Investigation of the Interference Structure of Broadband Vector Field in Typical Shallow Water Environments", Report for China National Research , 2007. 

  5. Julien Bonnel, "Source Localisation in Deep Water using Waveguide Invariant Distribution", European Conference on Underwater Acoustics, 2010. 

  6. 안상겸, 음선모델을 적용한 수동 소나 시뮬레이터개발, (서울대학교 학위논문(공학석사), 2010), pp. 17-26. 

  7. 천승용, "수중에서 광대역 간섭 패턴 정합을 이용한 음원의 위치 추정 연구", 한국음향학회지, 제26권 제8호, pp. 415-425. 

  8. 산업자원부, "한반도 해역 해저지질도 작성 연구(동해)", 정부 보고서, 2002. 

  9. 산업자원부, "한반도 해역 해저지질도 작성 연구(서해)", 정부 보고서, 2002. 

  10. Megan F. McKenna, "Underwater Radiated Noise from Modern Commercial Ships", Journal of the Acoustical Society of Ameraca, 131 (1), 2012. 

  11. Wenz, G. M., "Acoustic Ambient Noise in the Ocean : Spectra and Sources", Journal of the Acoustical Society of Ameraca, 34,1, 1962. 

  12. Urick, R. J., Principles of Underwater Sound, 3rd edition, (McGraw-Hill, Inc., USA, 1983). 

  13. Urick, R. J., Ambient Noise in the Sea, (Peninsula publishing, USA, 1986). 

  14. Paul C. Etter, Underwater Acoustic Modeling and Simulation, 3rd edition, (Spon Press, USA, 2003). 

  15. Richard O. Nielsen, Sonar Signal Processing, (Artech House Publishers, USA, 1991). 

  16. Ross, Donald, Mechanics of Underwater Noise, (PeninsulaPub, USA, 2007). 

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