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다중상태 소나시스템을 적용한 표적반향음 연구 - Part I : 측정시스템 설계
Investigation of Target Echoes in Multi-static SONAR System - Part I : Design for Acoustic Measuring System 원문보기

韓國海洋工學會誌 = Journal of ocean engineering and technology, v.28 no.5 = no.120, 2014년, pp.429 - 439  

배호석 (국방과학연구소) ,  지윤희 (한국해양대학교 해양공학과) ,  김완진 (국방과학연구소) ,  김우식 (국방과학연구소) ,  김재수 (한국해양대학교 해양공학과) ,  윤성웅 ((주)에이더블테크놀러지)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The target echoes contain information on the target such as the orientation, kinematics, and internal structure, as well as the external geometrical shape of the target. In addition, the pattern of the target echoes depends on the arrangement of the transmitters and receivers in space. Therefore, th...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 다중상태 축소표적시험은 수중운동체를 모사하는 축소표적모델을 중심으로 1 채널의 송신센서와 16 채널의 수신센서를 Fig. 1과 같이 표적 주변에 일정 간격으로 배치하여 설계된 송신신호에 대해 표적에서 반사되는 표적반향음을 표적의 자세각, 표적외/내부의 형상, 송신센서의 심도 등의 변화에 따른 반향음의 시계열 신호를 기록하고, 이를 통해 다중상태 표적강도의 분석 및 표적 외/내부구조물에 의한 표적신호의 영향 등을 분석하기 위한 목적의 시험이다. 표적 외/내부형상의 변화를 위해 표적의 구조물을 세부모듈로 제작하여 다양한 조립이 가능토록 설계하였으며, 3 차원 표적강도 측정을 시도하기 위해 Fig.
  • 본 논문에서는 다중상태 환경에서의 표적반향음을 측정하기 위해 제한된 규모의 음향수조에서 축소표적시험을 위한 설계방안을 제시한다. 이를 바탕으로 실제 수조시험을 수행하여 다중상태 표적반향음을 측정하고 임의의 표적형상 및 표적자세각에 따른 표적강도 모델자료를 구축하며, 측정된 표적반향음 자료는 후속 논문에서 제안하는 다중상태 소나시스템 표적반향음 수치모델링 모의자료의 신뢰성 검증을 위한 근거로 활용한다.
  • 9에서 각 수신센서 위치마다 표기된 각도표시는 송신센서와 수신센서의 사잇각인 양상태소나각(Bi-static angle)을 나타낸다. 본 논문에서는 분해능 펄스와 장펄스를 송신펄스로 사용한 시험자료에 대해 기술한다.
  • 본 논문은 정밀한 구조로 고안된 축소표적모델의 표적자세각과 표적구조물 변화에 따른 대표반향점으로부터 형성된 시험자료의 측정과 추후, 시험자료에 기반한 표적구조물 변화에 따른 대표반향점을 추출하여 자료화하기 위한 목적으로 5λ과 10λ의 CW 송신펄스를 설계하였다.

가설 설정

  • Fig. 8은 1~1.5MHz의 주파수대역으로 설계된 송신센서의 송신감도 곡선과 수신센서의 수신감도 곡선의 수조측정 결과이며, 본 시스템은 설계된 축소표적모델의 표적자세각 90°에 대한 이론적 표적강도 -10dB(Dyer, 1995)를 고려하여 능동소나 방정식인 식 (4)로부터 수신전압을 1 Vrms로 가정하여 송신음압을 결정한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
축소표적시험의 궁극적인 목적을 달성하기 위해 필요한 것은 무엇인가? 능동소나의 표적반향음(Target echoes) 연구를 위한 축소표적시험은 제한된 크기의 수조 또는 호수 등과 같은 환경에서 실제 수중운동체와 유사한 표적을 일정한 비율로 축소하여 수행하는 시험으로, 경제적 효율성과 실제 수중환경에 필연적으로수되는 환경요인, 시험장비에 대한 불확실성을 제거할 수 있기때문에 신호 대 잡음비(Signal to noise ratio, SNR)가 높은 표적반향음을 획득할 수 있는 장점이 있다. 축소표적시험의 궁극적인 목적은 능동소나를 운용하여 수중표적을 탐지하고 이를 추적하는 등 수중감시체계를 효과적으로 구축하기 위한 설계치를 제공하는 것이며, 이러한 목적을 달성하기 위하여 실제 수조환경에서 축소표적의 외/내부형상 및 표적자세각 등의 다양한 표적정보에 대한 반향음을 획득하는 것이 필요하다. 획득된 표적반향음 자료는 특정 운용환경에 대한 수치모델링의 정확성 검증, 반향음의 정밀 분석 및 해석, 그리고 자료 구축을 통해 다양한 체계로 활용된다.
축소표적시험의 궁극적인 목적은 무엇인가? 능동소나의 표적반향음(Target echoes) 연구를 위한 축소표적시험은 제한된 크기의 수조 또는 호수 등과 같은 환경에서 실제 수중운동체와 유사한 표적을 일정한 비율로 축소하여 수행하는 시험으로, 경제적 효율성과 실제 수중환경에 필연적으로수되는 환경요인, 시험장비에 대한 불확실성을 제거할 수 있기때문에 신호 대 잡음비(Signal to noise ratio, SNR)가 높은 표적반향음을 획득할 수 있는 장점이 있다. 축소표적시험의 궁극적인 목적은 능동소나를 운용하여 수중표적을 탐지하고 이를 추적하는 등 수중감시체계를 효과적으로 구축하기 위한 설계치를 제공하는 것이며, 이러한 목적을 달성하기 위하여 실제 수조환경에서 축소표적의 외/내부형상 및 표적자세각 등의 다양한 표적정보에 대한 반향음을 획득하는 것이 필요하다. 획득된 표적반향음 자료는 특정 운용환경에 대한 수치모델링의 정확성 검증, 반향음의 정밀 분석 및 해석, 그리고 자료 구축을 통해 다양한 체계로 활용된다.
축소표적시험의 궁극적인 목적을 위해 획득된 표적반향음 자료는 어떻게 활용되는가? 축소표적시험의 궁극적인 목적은 능동소나를 운용하여 수중표적을 탐지하고 이를 추적하는 등 수중감시체계를 효과적으로 구축하기 위한 설계치를 제공하는 것이며, 이러한 목적을 달성하기 위하여 실제 수조환경에서 축소표적의 외/내부형상 및 표적자세각 등의 다양한 표적정보에 대한 반향음을 획득하는 것이 필요하다. 획득된 표적반향음 자료는 특정 운용환경에 대한 수치모델링의 정확성 검증, 반향음의 정밀 분석 및 해석, 그리고 자료 구축을 통해 다양한 체계로 활용된다.
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참고문헌 (11)

  1. Cook, J.C., 1985. Target Strength and Echo Structure. Adaptive Methods in Underwater Acoustics. NATO ASI Series, 151, 155-172. 

  2. Choi, Y.H., 2005. Numerical Modeling and Experimental Verification for Target Strength of Submerged Objects. Journal of Ocean Engineering and Technology, 19(1), 64-70. 

  3. Dyer. I., 1995. Fundamentals and Applications of Underwater Sound. Department of Ocean Engineering. MIT. 

  4. ITC Publication, 1995. Application Equations for Underwater Sound Transducer. International Transducer Corporation. 

  5. Kim, W.S., 2005. A Study on Target Echo Analysis and Target State Estimation for an Active SONAR. Ph.D. thesis, Korea Maritime Univ. 

  6. Niemiec, J.M., Shang, P.C., Schreppler, S., 2005. Intermediate scale measurement system for underwater acoustic measurement. Journal of the Acoustical Society of America, 117(4), 2481-2482. 

  7. Park, S.H., 2007. Bistatic Scattering from a Hemi-spherically Capped Cylinder. M.S. thesis, Hanyang Univ. 

  8. Urick, R.J., 1983. Principles of Underwater Sound. 3rd Edition. McGraw-Hill, New York. 

  9. Schreppler, S.C., Jebsen, G.M., Kneessi, S.L., 1996. Intermediate Scale Measurement System: A State of the Art Facility for Naval Structural Acoustics Research; System Overview and Measurement Results. Journal of the Acoustical Society of America, 100(4), 2721-2722. 

  10. Shin, K.C., Kim, J.S., Kim, W.S., Kim, W.H., and Kim., Y.Y., 1998. A Study on the Acoustic Scattering of Submerged Scale Target Experiment and Analysis. Journal of Ocean Engineering and Technology, 12(4), 92-100. 

  11. Shin, Y.D., 1996. Similarity Laws for the Scale Model in Underwater Acoustic Environment. M.S. Thesis, Korea Maritime Univ. 

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