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국방 자기분야 연구를 위한 국방과학연구소 시험시설
ADD's Test Facilities for National Defense Magnetic Research 원문보기

韓國磁氣學會誌 = Journal of the Korean Magnetics Society, v.24 no.4, 2014년, pp.114 - 122  

양창섭 (국방과학연구소 제6기술연구본부) ,  정현주 (국방과학연구소 제6기술연구본부) ,  정우진 (국방과학연구소 제6기술연구본부)

초록
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국방과학연구소는 수중 자기 스텔스 분야의 핵심기술 개발, 자기응용 무기체계 연구 및 국방 자기분야의 대군 기술지원 업무 수행을 위해 1990년대 이후로 비자성 실험실과 자기센서 실험실을 운용 중에 있다. 최근 실험실내 주요 시험 장비의 성능을 개량하여 자기 표적에 대한 정밀 측정 및 분석 능력을 향상시켰으며, 무기체계에 적용하기 위한 자기센서들에 대한 정밀 시험 평가 능력을 확보하였다. 본 논문에서는 국방과학연구소 자기 시험 시설의 현황 및 시험 능력에 대해 상세히 기술하고자 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Since 1990, Agency for Defense Development (ADD) has been operating the nonmagnetic laboratory and the magnetic sensors laboratory to develop the key technology of the ship's magnetic silencing and to research the high performance magnetic sensors used in the weapon system and to perform the technic...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 3축 Helmholtz 코일은 직류자기센서 시험장치의 3축 자기장발생코일과는 달리 자기차폐실 내에서 운용되지 않으며, 피측정 센서가 위치하는 코일 중심 위치에서 인가 전류 크기에 비례하는 균일한 자기장을 발생시키는 역할을 담당하며, 3축교류 자기센서의 시험을 목적으로 제작되었다. 각 코일 축별 코일 반경 및 코일간 이격거리는 X축의 경우 0.
  • 이 문제를 해결하기 위해국방과학연구소는 기존 노후화된 비자성실험실 및 자기센서실험실의 주요 시설 및 장비들에 대해 성능개량 사업을 진행하였으며, 이를 통해 자성체로부터 발생되는 다양한 자기장신호원들에 대한 정밀 시험 평가 능력 확보는 물론 개발된 자기센서에 대한 각종 특성시험을 수행할 수 있게 되었다. 본 논문에서는 국방과학연구소 자기실험실 능력보강 사업을 통해 최근 개발 완료되어 운용중인 비자성실험실 및 자기센서실험실의 주요 구성 장비 특성 및 시험 능력들에 대하여 기술하고자 한다.
  • 9와 같이 고성능화 되고 있는 무기체계용 자기센서들에 대한 정밀 성능 시험 및 평가 능력을 확보하기 위해 자기센서 실험실을 구축하여 운용 중에 있다. 본 논문에서는 자기센서 실험실내의 직류 자기센서 및 교류 자기센서 시험장비에 대한 세부 구성 및 주요 시험 능력에 대해 기술하고자 한다.
  • 국방과학연구소는 수중 자기 스텔스 분야의 핵심기술 개발, 자기응용 무기체계 연구 및 국방 자기분야의 대군 기술지원업무 수행을 위해 비자성 실험실과 자기센서 실험실을 운용중에 있다. 이와 관련되어 본 논문에서는 최근 성능 개량되어 운용중인 국방과학연구소 자기관련 시험 시설 및 장비의주요 성능 및 세부 시험 능력에 대해 상세히 기술하였다. 본 시험 시설 및 장비를 활용하여 무기체계용 신형 자기센서 성능시험, 자기 응용병기 시험, 함정 자기 스텔스 분야 핵심 기술 연구 및 대군/대민 자기 분야 기술 지원을 지속적으로 수행할 예정이며, 향후 주요 시험 시설/장비 개방을 통한 산학연 기술 협력 방안도 모색할 예정이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
자기 감응기뢰의 원리는? 함정에서 발생되는 자기 신호를 감지하여 발화되는 자기 감응기뢰(Magnetic Influence Mine)는 한국전쟁을 포함한 대부분의 해전에서 사용되어 왔으며, 전 세계 대부분의 국가들은감응 기뢰를 자체 개발 또는 국외 도입하여 다량 보유하고있다. 따라서 이러한 감응기뢰는 현재 및 미래 전장 환경에서도 함정에 가장 큰 위협이 되는 수중 무기체계중의 하나이며, 최근 개발되는 감응 기뢰들은 더욱 고 지능화, 스텔스화되고 있는 추세이다[1-3].
기뢰 대항 능력 자립화 필요성을 반영한 각국의 현황은? 아울러 전장 환경이 대양 해전에서연안 해전으로 전환되고 있는 현실을 감안한다면 자국 함정들에서의 기뢰 대항 능력 자립화 필요성은 더욱 증대되고 있다. 이를 반영하여 미국, 러시아, 독일 등 대부분의 군사 선진국들은 현재 자국 함정의 자기신호 허용 한계치를 엄격히 설정하여 관리하고 있다. 한편 군사 선진국들은 자국 신규 건조 예정 함정들에 대한 자기 스텔스 분야 연구 및 무기체계용 자기센서 개발의 일환으로 이미 1960년대부터 비자성 실험실 및 관련 시험시설을 독자 구축하여 현재까지 운용 중에있다.
기뢰 대항 능력 자립화 필요성이 증대되는 이유는? 따라서 이러한 감응기뢰는 현재 및 미래 전장 환경에서도 함정에 가장 큰 위협이 되는 수중 무기체계중의 하나이며, 최근 개발되는 감응 기뢰들은 더욱 고 지능화, 스텔스화되고 있는 추세이다[1-3]. 아울러 전장 환경이 대양 해전에서연안 해전으로 전환되고 있는 현실을 감안한다면 자국 함정들에서의 기뢰 대항 능력 자립화 필요성은 더욱 증대되고 있다. 이를 반영하여 미국, 러시아, 독일 등 대부분의 군사 선진국들은 현재 자국 함정의 자기신호 허용 한계치를 엄격히 설정하여 관리하고 있다.
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참고문헌 (6)

  1. S. J. Davidson and G. J. Webb, Ultra Electronics PMES (report) (1998) pp. 1-9. 

  2. S. J. Davidson, T. Bailey, A. Parker, R. Twelvetrees, and M. Turener, Ultra Electronics PMES (report) (1998) pp. 1-5. 

  3. J. C. Hubbard, S. H. Brooks, and B. C. Torrance, UDT 96 1, 480 (1996). 

  4. C. S. Yang, H. J. Chung, and J. J. Jeon, Journal of the KIMST 16, 465 (2013). 

  5. C. S. Yang, H. J. Chung, and J. J. Jeon, KIMST 2013 Annual Conference, 801 (2013). 

  6. C. S. Yang, H. J. Chung, and J. J. Jeon, Digests of the International Symposium on Magnetism and Magnetic Materials 2013, 23, 11 (2013). 

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