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Effects of Antenna Modeling in 2-D FDTD Simulation of an Ultra-Wide Band Radar for Nondestructive Testing of a Concrete Wall

콘크리트 벽의 비파괴검사를 위한 초광대역 레이더의 2차원 FDTD 시뮬레이션에서 안테나 모델링의 영향

  • Joo, Jeong-Myeong (Department of Electronic Information and Communication Engineering, Hongik University) ;
  • Hong, Jin-Young (Department of Military Electronic Communication, Yeungjin College) ;
  • Shin, Sang-Jin (Samsung Thales) ;
  • Kim, Dong-Hyeon (Samsung Thales) ;
  • Oh, Yisok (Department of Electronic Information and Communication Engineering, Hongik University)
  • 주정명 (홍익대학교 전자정보통신공학과) ;
  • 홍진영 (영진전문대학 국방전자통신학과) ;
  • 신상진 (삼성탈레스) ;
  • 김동현 (삼성탈레스) ;
  • 오이석 (홍익대학교 전자정보통신공학과)
  • Received : 2012.10.23
  • Accepted : 2013.01.14
  • Published : 2013.01.30

Abstract

This paper presents a finite-difference time-domain(FDTD) simulation and a data processing technique for radar sensing of the internal structure of a wall using an ultra-wide band antenna. We first designed an ultra-wide band anti-podal vivaldi antenna with a frequency range of 0.3~7 GHz which is chosen to be relatively low after considering the characteristics of wave attenuation, wall penetration, and range resolution. In this study the two-dimensional FDTD technique was used to simulate a wall-penetration-radar experiment under practical conditions. The next, the measured radiation pattern of the practical antenna is considered as an equivalent source in the FDTD simulation, and the reflection data of a concrete wall and targets are obtained by using the simulation. Then, a data processing technique has been applied to the FDTD reflection data to get a radar image for remote sensing of the internal structure of the wall. We compared the two different source excitations in the FDTD simulation; (1) commonly-used isotropic point sources and (2) polynomial curve fitting sources of the measured radiation pattern. As a result, when we apply the measured antenna pattern into the FDTD simulation, we could obtain about 2.5 dB higher signal to noise level than using a plane wave incidence with isotropic sources.

본 논문에서는 초광대역 벽 투과 레이더를 이용한 벽 내부 진단에 대한 유한차분 시간영역(finite-difference time-domain, FDTD) 시뮬레이션과 데이터 처리 기술에 대한 연구를 소개한다. 본 연구에서는 2차원 FDTD 기법을 이용하여 실제 측정과 유사한 조건으로 시뮬레이션을 수행하기 위해 우선 전파의 감쇄, 투과 특성, 해상도 등을 고려하여 0.3~7 GHz의 초광대역을 갖는 반대 극성 비발디 안테나(anti-podal vivaldi antenna)를 설계/제작하였다. 다음으로 제작된 안테나의 방사 패턴을 측정한 후 이것을 FDTD 시뮬레이션의 소스로 사용하여 콘크리트 벽 경계면과 벽 내부의 금속으로부터 반사된 데이터를 얻었다. 다음으로 이 데이터를 처리하고 레이더 영상을 생성하여 벽 내부를 관찰하였다. FDTD 시뮬레이션에서는 일반적으로 사용되고 있는 등방성 점 소스와 다항식으로 측정된 방사 패턴을 근사화하여 소스로 적용한 2가지 경우에 대해 비교하였으며, 그 결과, 안테나 패턴을 적용했을 경우 등방성 점 소스를 사용한 경우에 비해 최대 약 2.5 dB 높은 신호 대 잡음비를 얻을 수 있었다.

Keywords

References

  1. 홍성욱, 조영상, "지하투과레이더 탐사를 이용한 콘크리트 슬래브의 내부 진단에 관한 기초적 연구", 대한건축학회논문집, 23(10), pp. 51-58, 2007 년 10월.
  2. M. Mahfouz, A. Fathy, Yang Yunqiang, E. E. Ali, and A. Badawi, "See-through-wall imaging using ultra wideband pulse systems", Proceeding of the 34th Applied Imagery and Pattern Recognition Workshop, Oct. 2005.
  3. A. Taflove, S. C. Hagness, Computational Electrodynamics the Finite-Difference Time-Domain Method, Artech House, 2005.
  4. D. M. Sullivan, Electromagnetic Simulation Using the FDTD Method, IEEE Press, 2000.
  5. J. Fisher, "Design and performance analysis of a 1-40 GHz ultra-wideband antipodal vivaldi antenna", Proceeding of the German Radar Symposium GRS 2000, pp. 237-241, Oct. 2000.
  6. E. Gazit, "Improved design of the vivaldi antenna", IEE Proceeding of Microwaves, Antennas and Propagation, vol. 135, no. 2, pp. 89-92, Apr. 1988. https://doi.org/10.1049/ip-h-2.1988.0020
  7. Fang Guangyou, "New design of the antipodal vivaldi antenna for a GPR system", Microwave and Optical Technology Letters, vol. 44, no. 2, pp. 136- 139, Jan. 2005. https://doi.org/10.1002/mop.20568
  8. Y. Yang, Z. Wang, and A. E. Fathy, "Design of compact vivaldi antenna arrays for UWB see through wall applications", Progress in Electromagnetics Research, PIER, vol. 82, pp. 401-418, 2008. https://doi.org/10.2528/PIER08040601
  9. J. P. Berenger, "A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves", Journal of Computational Physics, vol. 114, no. 2, pp. 185- 200, Oct. 1994. https://doi.org/10.1006/jcph.1994.1159
  10. 노명근, "GPR 탐사와 IE 및 IR기법을 이용한 콘 크리트 배면 공동 탐사 연구", 강원대학교 석사 학위논문, p. 5, 2009년 8월.
  11. T. Bourdi et al., "Modelling dielectric-constant values of concrete: an aid to shielding effectiveness prediction and ground-penetrating radar wave technique interpretation", Journal of Physics D: Applied Physics, vol. 45, no. 40, pp. 405401, 1-12, Oct. 2012.
  12. Mehrdad Soumekh, Synthetic Aperture Radar Signal Processing with Matlab Algorithm, John Wiley & Sons, p. 213, 1999.