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페이즈필드 설계법을 이용한 다중 유전체 구조의 RF 콜리메이터 설계 KCI 등재

RF Collimator Design having Multi-Dielectric Structure using the Phase Field Design Method

  • 언어KOR
  • URLhttps://db.koreascholar.com/Article/Detail/342177
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한국전산구조공학회 논문집 (Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea)
한국전산구조공학회 (Computational Structural Engineering Institute of Korea)
초록

본 연구에서는 페이즈필드 설계법을 통한 다중 유전체로 구성된 콜리메이터 구조를 설계하였다. 제작 가능성을 고려하여 폴리프로필렌과 파라핀을 유전체 재질로 선정하였고, 측정영역의 전기장의 세기의 면적분으로 계산하여 이를 최대화하는 것 으로 설계의 목적 함수를 설정하였다. 두 가지 유전체 재질을 이용하여 설계영역 내의 중공영역이 배제된 구조를 도출하였 으며 컷오프를 통해 최종 형상을 모델링하였다. 수치해석을 통하여 설계된 다중 유전체 구조의 콜리메이터를 이용하는 경우 자유공간 내의 원형 전자기파 대비 측정영역에서 105%의 전기장 세기가 증가된 평행파를 생성하는 콜리메이터의 성능을 확인하였다. 설계된 모델의 수치해석을 통하여 콜리메이터의 역변환 가능성과 구조적 내구성의 증가를 확인하였고, X밴드 대역 전체에서의 성능을 평가하였다.

In this study, a collimator composed of multi-dielectric structures is designed using the phase field design method, a kind of topology optimization methods. It is also purposed to improve the mechanical-structural performance of a collimator by replacing previously used air regions with another dielectric material. Polypropylene and paraffin are selected as the dielectric materials for the design process taking manufacturability into account. The design objective is formulated by integrating the intensity of the electromagnetic field in the pre-determined target area to realize the collimating performance. The model for accurate numerical analysis was derived from the final result obtained from the design process through the simple cut-off method and it shows the improved performance of 105% compared with the free space wave propagation. For the designed model, the possibility of reverse transformation, the mechanical durability evaluation under the compression load, and the electromagnetic performance in the X-band range were also evaluated.

목차
1. 서 론
 2. 최적화 방법
  2.1 수정된 페이즈필드 설계법
  2.2 전자기파 해석과정
  2.3 최적화 모델
 3. 페이즈필드 설계법을 통한 위상최적화
  3.1 최적화 결과
  3.2 Cut-off를 통한 모델링 결과의 해석
 4. 최종 형상의 수치 해석적 평가
  4.1 집중 파동의 역변환 효과 해석
  4.2 구조적 내구성 해석
  4.3 X밴드 대역폭에서의 성능
 5. 결 론
 감사의 글
 References
저자
  • 고주현(연세대학교 대학원 기계공학과, Graduate school of Mechanical Engineering, Yonsei Univ.) | Joohyun Go
  • 성홍경(연세대학교 대학원 기계공학과, Graduate school of Mechanical Engineering, Yonsei Univ.) | Hong Kyoung Seong
  • 김한민(연세대학교 대학원 기계공학과, Graduate school of Mechanical Engineering, Yonsei Univ.) | Hanmin Kim
  • 박진우(국방과학연구소, Agency for Defense Development) | Jinwoo Park
  • 유정훈(연세대학교 기계공학부, Department of Mechanical Engineering, Yonsei Univ) | Jeonghoon Yoo Corresponding author