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메타물질 및 전파흡수체를 적용한 함정의 레이다 반사면적 해석
Analysis of Radar Cross Section for Naval Vessels with Metamaterials and Radar Absorbing Materials 원문보기

海洋環境安全學會誌 = Journal of the Korean society of marine environment & safety, v.21 no.6 = no.71, 2015년, pp.737 - 743  

황준태 (서울대학교 조선해양공학과) ,  홍석윤 (서울대학교 조선해양공학과) ,  권현웅 (거제대학교 조선해양공학과) ,  김종철 (국방과학연구소) ,  송지훈 (전남대학교 조선해양공학전공)

초록
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본 논문에서는 표적의 레이다 반사면적 기여도 분석을 통한 전파흡수체 적용에 대한 레이다 반사면적 감소 효과와 최신 전파흡수체 기술인 메타물질을 적용한 레이다 반사면적 감소 효과를 고찰하였다. 레이다 반사면적 해석은 모형선 모델로 진행하였고, 레이다 반사면적 기여도 분석을 통하여 전파흡수체와 메타물질의 레이다 반사면적 평균값 감소 효과를 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper are mainly focusing on the facts influencing on RCS reductions, appling radar absorbing materials by using RCS contributions of elements and appling a metamaterials which is high-tech radar absorbing materials. RCS analysis results are given for a simplified ship model, with radar absorbi...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 복합 구조물의 RCS를 해석할 수 있는 프로그램, RACSAN(Kwon et al., 2014a)을 이용하여 RCS 감소에 활용 될 수 있는 전파흡수체 설계 방법을 구현하여 표적의 전파흡수체 부착에 대한 RCS의 변화와 최근 주목받고 있는 메타물질을 부착하여 RCS의 변화 영향을 고찰하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
스텔스 기술이란? 따라서 적의 탐지 장비에 감지될 확률을 감소시키는 스텔스 기술의 연구는 필수적이고, 전 세계적으로 많은 연구가 이루어지고 있다. 스텔스 기술은 상대의 레이다, 적외선 탐지기, 음향탐지기 등 모든 탐지 기능에 대항하는 은폐 기술이다. 대표적인 탐지 시스템인 레이다는 표적에 반사된 전자파가 되돌아오는 신호의 크기를 면적의 단위로 나타내는데(Knott et al.
본 연구에서 RACSAN을 이용한 모형선 모델 분석 결과는? 모형선 모델에 RCS 기여도 분석을 통해서 기여도가 높은 요소에 전파흡수체를 적용한 경우 해석 주파수 10 GHz에서 RCS 평균값이 2.15 dB 감소하는 것을 확인하였고, 메타물질을 적용한 경우 해석 주파수 7.34 GHz에서 평균값이 3.58 dB 감소하는 것을 확인하였다.
RCS에 대해 지속적인 연구와 기술력이 필요한 이유는? , 1993) 이를 레이다 반사면적(RCS; radar cross section)이라고 한다. RCS는 레이다가 표적을 탐지하는데 가장 기본적인 변수이고, 함정의 생존성에 직접적인 요소이므로 지속적인 연구와 기술력이 필요하다. 이러한 RCS의 직접적인 감소방법으로는 스텔스 형상설계(shape design) 및 RCS 기여도 분석을 통한 전파흡수체(RAM; radar absorbing material) 부착하는 방법이 있고, 최근에는 복잡한 상부 구조물의 형상을 통합마스트 적용으로 단순화시킴으로써, RCS를 감소시킬 수 있다.
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참고문헌 (15)

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  10. Park, H. S., I. S. Choi, J. K. Bang, S. H. Suk, S. S. Lee and H. T. Kim(2004), Optimization design of radar absorbing materials for complex target, Journal of electromagnetic waves and applications, Vol. 18, pp. 1105-1117. 

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  12. Shelby, R., D. Smith and S. Schultz(2001), Experimental verification of a megative index of refraction, Science, 292(5514): 77. 

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  15. Weile, D. S., E. Michielssen and D. E. Goldberg(1995), Genetic algorithm design of pareto optimal broadband microwave absorbers, IEEE Trans. electromagn. compat., Vol. 38, No. 3, pp. 518-525. 

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