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타일형 프로젝터를 이용한 저주파 능동 반향음 감소 기법
Low-Frequency Active Echo Reduction Using a Tile Projector 원문보기

한국음향학회지= The journal of the acoustical society of Korea, v.33 no.6, 2014년, pp.366 - 374  

이재완 (연세대학교 기계공학부) ,  우상범 (연세대학교 기계공학부) ,  장하다 (연세대학교 컴퓨터정보통신공학부) ,  이근상 (연세대학교 컴퓨터정보통신공학부) ,  김완구 (성균관대학교 물리학과) ,  강휘석 (성균관대학교 물리학과) ,  엄원석 (연세대학교 기계공학부) ,  박영철 (연세대학교 컴퓨터정보통신공학부) ,  윤석왕 (성균관대학교 물리학과) ,  서영수 (국방과학연구소)

초록
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저주파 능동 소나를 이용한 잠수함 탐지 기술이 개발됨에 따라, 기존의 수동 무반향 타일을 대치할 새로운 잠수함 스텔스 기술이 요구되는 추세이다. 본 연구에서는 선체 표면과 같은 대면적에 적용 가능한 타일형 프로젝터를 이용하여 능동 임피던스 정합을 구현함으로써 저주파 반향음 감소를 도모하는 기법을 제안한다. 먼저 능동 임피던스 정합 기법의 기술적 타당성을 확인하기 위하여 유한요소 모델을 이용한 저주파 반향음 감소 시뮬레이션을 수행하였다. 이를 바탕으로 타일형 프로젝터를 설계 및 제작하여 음향수조에서 저주파 반향음 감소 실험을 수행하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

With the advent of submarine detection technology using low-frequency active sonar there is a call for a new submarine stealth device that can replace the existing passive anechoic tiles. Proposed in this study is a low-frequency echo reduction technique based on active impedance matching, which emp...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 타일형 프로젝터를 이용한 수중 저주파 반향음 감소 기법을 제안하였다. 타일형 프로젝터의 표면에서 능동 임피던스 정합을 구현함으로써 표면에서의 반향음을 감소시키는 원리이다.
  • 본 연구에서는 대면적 적용 가능성을 고려한 타일형 프로젝터를 이용하여 능동적으로 저주파 반향음을 제어하는 기법을 제안한다. 논문의 구성은 다음과 같다.
  • 본 연구에서는 실선 대면적 적용에 적합한 능동 반향음 감소용 소자로서 타일형 프로젝터를 고려한다. 이와 유사한 형상 및 구조를 갖는 능동 타일이 제안 된 바 있으나,[7] 제작되어 성능 시험까지 수행된 예는 보고된 바 없다.
  • 여기서는 대면적에 복수의 타일형 프로젝터를 연속적으로 배치함으로써 회절 효과에 의한 성능 저하를 피하고 대면적에서의 전반적인 반향음 감소 성능을 얻는 것을 그 목적으로 한다. 복수의 타일형 프로젝터에 의한 반향음 저감 성능을 예측하기 위해 Fig.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
잠수함을 탐지하기 위한 대표적 수단은 어떤 것이 있는가? 이러한 잠수함에게 있어 음향 스텔스 성능은 생존성과 직결되는 문제이다. 잠수함을 탐지하기 위한 대표적인 수단으로는 잠수함 자체에서 발생하는 음향 신호를 감지하는 수동 소나, 그리고 음파를 송신하고 돌아온 반향음을 수신하여 잠수함을 탐지하는 능동 소나를 들 수 있다. 기존의 잠수함은 이러한 탐지 수단들에 대한 대항책으로서 자함 음향신호 및 반향음 저감을 위한 무반향 타일을 사용해 왔다.
능동 임피던스 정합이란 무엇인가? 능동 임피던스 정합은 본 연구에서 저주파 반향음 제어를 구현하기 위한 핵심 요소로서, 물체 표면의 음향 임피던스를 능동적으로 매질의 임피던스와 일치시켜 반사가 일어나지 않도록 하는 기법이다. Fig.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (7)

  1. T. R. Howarth, V. K. Varadan, X. Q. Bao, and V. V. Varadan, "Piezocomposite coating for active underwater sound reduction," J. Acoust. Soc. Am. 91, 823-831 (1992). 

  2. L. D. Lafleur, F. D. Shields, and J. E. Hendrix, "Acoustically active surfaces using piezorubber," J. Acoust. Soc. Am. 90, 1230-1237 (1991). 

  3. W. Chang, D. Kwon, J. Park, and B. Jeon, "An active underwater acoustic reflection control system," Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems, 2008. MFI 2008. IEEE International Conference on, 583-587 (2008). 

  4. W. S. Chang and D. R. Gweon, "Study on sound reflection control using an active sound absorber" (in Korea), J. Acoust. Soc. Kr. 28, 806-814 (2009.) 

  5. M. B. Braga, B. Honein, P. E. Barbone, and G. Herrmann, "Suppression of sound reflected from a piezoelectric plate," J. Intell. Mater. Syst. Struct. 3, 209-223 (1992). 

  6. C. L. Scandrett, Y. S. Shin, K. C. Hung, M. S. Khan, and C. C. Lilian, "Cancellation techniques in underwater scattering of acoustic signals," J. Sound Vib. 272, 513-537 (2004). 

  7. F. D. Shields, Piezoelectric Panel Speaker, US005196755, (1993). 

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