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전자파에 의한 대형구조물 내부 케이블 영향 해석
Cable Effect Analysis Inside an Electrically Large Structure from an External Electromagnetic Waves 원문보기

韓國電磁波學會論文誌 = The journal of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science, v.28 no.2, 2017년, pp.155 - 158  

이재민 (한국항공대학교 항공전자정보공학부) ,  윤성식 (한국항공대학교 항공전자정보공학부) ,  이재욱 (한국항공대학교 항공전자정보공학부) ,  한정훈 (국가보안기술연구소)

초록
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전자, 통신 기술의 발달로 대부분의 장소에서 전자기기가 존재한다. 자동차, 열차, 항공기 등 다양한 장소에서 전자기기의 활용이 증가된 만큼 고출력 전자기파로 인한 오작동과 하드웨어의 치명적인 손상을 확인할 수 있는 안전성을 연구하는 것이 중요하게 되었다. 구조물 내부에 전자기기 및 여러 센서를 연결하는 케이블은 전자기파에 의한 오작동을 초래할 수 있는 원인 중 하나이기 때문에 전자파 영향에 대한 해석이 필수적이다. 본 논문에서는 상관관계 함수와 전송이론을 이용하여, 전기적으로 큰 공진기 내부에 존재하는 케이블에 유기되는 전류를 계산해 외부 전자기파에 의한 영향을 해석하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

With the help of technical development in the electronic industries, the electronic devices employing the cutting-edged technology are spread in all the area requiring electromagnetic communications. Especially, because of the presence of electronic devices in a variety of research fields like autom...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 MSRC 내의 전자기파가 케이블에 미치는 영향으로 볼 수 있는 전류를 계산하였다. 대형 구조물 해석과 케이블과 같은 소형 구조물의 해석을 동시에 하기는 현재 상용시뮬레이션으로 쉽지 않다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
케이블의 평균결합단면적을 구하기 위한 중요한 방법으로 적용되는 것은? 그림 1과 같은 전자파 환경에서 케이블은 벽에서 짧은 거리로 떨어져 있고, 이 케이블에 입사하는 전기장의 세기를 상관관계 함수로 구할 수 있다. 상관관계 함수는 전송선로 이론으로 케이블의 평균결합단면적을 구하기 위한 중요한 방법으로 적용된다.
전자기파의 주파수가 높아지거나 구조물의 크기가 커질수록 발생하는 문제를 해결하기 위해 본 논문에서 구하고자 하는 것은? 하지만 전자기파의 주파수가 높아지거나 구조물의 크기가 커질수록 내부에서 발생하는 문제에 대해서 기존의 수치해석 방법으로 다루기 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위해 상관관계 함수(correlation function)로 구한 케이블의 평균결합단면적으로 구조물 내부의 전자기파에 의해 유도되는 전류를 구하고자 한다.
전자기파로 인해 발생하는 EMC에 대한 EM coupling 분석하는 방법은? 전송선로 이론이 기반인 수치해석 방법으로 전자기파로 인해 발생하는 EMC(Electromagnetic Compatibility)에 대한 EM coupling 분석이 가능해졌다. 하지만 전자기파의 주파수가 높아지거나 구조물의 크기가 커질수록 내부에서 발생하는 문제에 대해서 기존의 수치해석 방법으로 다루기 어렵다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (7)

  1. D. Hill, Electromagnetic Fields in Cavities: Deterministic and Statistical Theories, IEEE Press, 2009. 

  2. I. Junqua, J. P. Parmantier, and P. Degauque, "Field-to-wire coupling in an electrically large cavity: A semianalytic solution", IEEE Trans. EMC, vol. 52, no. 4, pp. 1034-1040, Nov. 2010. 

  3. D. A. Hill, "Boundary fields in reverberation chambers", IEEE Trans. EMC, vol. 47, no. 2, pp. 281-288, May 2005. 

  4. I. Junqua, F. Issac, and J. -P. Parmantier, "A network formulation of the power balance method for high frequency coupling", Electromagnetics, vol. 25, no. 7, pp. 603-622, Oct. 2005. 

  5. B. L. Michielsen, C. Fiachetti, "Covariance operator, green functions and canonical stochastic electromagnetic fields", Radio Science, vol. 40, no. 5, pp 1-12, 2006. 

  6. D. A. Hill, "Plane wave integral representation for fields in reverberation chambers", IEEE Trans. Electromagn. Compat., vol. 40, no. 3, pp. 209-217, Aug. 1998. 

  7. C. Fiachetti, B. Michielsen, "Electromagnetic random field models for analysis of coupling inside mode turned chambers", Electron. Lett., vol. 39, no. 24, Nov. 2003. 

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