• 제목/요약/키워드: deperm

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탈자 프로토콜 주기 변화에 따른 탈자 성능 분석 (Analysis of deperm performance according to deperm protocol cycle)

  • 김종왕;김지호;정현주;이향범
    • 정보통신설비학회논문지
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    • 제11권2호
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    • pp.46-51
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    • 2012
  • In this paper deperm performance on deperm protocol cycle has been analyzed. As deperm protocol increases cycle, deperm performance improves and duration time will increase. Thus, it's essential that proper deperm cycle that is fit on vessel should be applied. To compare deperm performance according to cycle changes, small deperm system has been made and small vessel had been made with SM45C materials. As Anhysteretic deperm protocol applied, the result on the increase of deperm performance according to the increase of cycle has been gotten.

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Preisach 모델을 이용한 강자성체의 탈자기법 연구 (A Study on the Deperm of Ferromagnetic Material using Preisach Model)

  • 주혜선;박관수;원혁
    • 한국자기학회지
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    • 제23권2호
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    • pp.54-61
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    • 2013
  • 강자성체는 자구들의 상호작용으로 인해 잔류 자화가 남게 되는데, 전자전기 산업 및 국방 피탐지 분야에서는 이러한 잔류 자화량을 정밀하게 0으로 만드는 탈자기법이 요구된다. 하지만 현재 수행되는 탈자기법들은 경험과 실험에 의존한 방법들로, 새로운 재료의 개발에 따른 효율적인 탈자를 위해서는 강자성체의 히스테리시스 곡선을 반영한 탈자기법이 필요하다. 본 논문에서는 자성체의 물성적인 성질을 기반으로 정립된 Preisach 모델링 기법을 이용하여 Anhysteretic Deperm, Deperm-ME, Flash-Deperm에 따른 2차원 유한요소해석을 수행하였다. 탈자 전류에 의한 자기이력궤적의 분석을 통해 강자성체의 히스테리시스 곡선과 탈자 변수의 관계를 고찰하였으며, 이로써 탈자에 효율적인 전류 감소 형태를 제시하였다.

함정모델의 탈자프로토콜 변화에 따른 탈자성능 분석 (Analysis of Deperming Performance According to Deperming Protocol Transform of Vessel Model)

  • 김종왕;김지호;박현수;정현주;이향범
    • 전기학회논문지
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    • 제60권9호
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    • pp.1693-1699
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    • 2011
  • In this paper, for magnetic silence technology of naval vessel, is to make lab deperm system and to evaluate the deperm capacity of naval vessel regarding deperm protocol. Initial permanent magnetic field of naval vessel is magnetized before deperm, having the magnetic field of the same size, to evaluate the deperm capacity regarding a variety of deperm protocol for experimental reliability growth. Current dead time effect of deperm protocol is measured at the different initial current, which are 8A, 6A and 4A respectively. Furthermore, the experiment under the same condition except changing duty cycle into 50% is carried out. As a result, it is possible to compare the six different experiment outcomes. The result shows that the experiment with dead time improve the deperm capacity more than 48.51 percent comparing to the case without dead time.

Efficiency of Exponential Deperm Protocol

  • Kim, Yongmin;Kim, Young-Hak;Shin, Kwang-Ho
    • Journal of Magnetics
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    • 제18권3호
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    • pp.326-330
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    • 2013
  • Magnetic treatment of surface vessels and submarines (Deperm) is required to camouflage them against magnetic detection from enemy marine force. So far, deperm has been accomplished by applying an alternating magnetic field of which amplitude decreases linearly. However, the reduction of the residual flux density in the direction of magnetic field is not linear in the case of the linear protocol, since the ferromagnetic material used to construct a surface vessel, mainly Fe-C, shows a nonlinear behavior in an alternating magnetic field. This is one of main reasons to make an ordinary deperm protocol inefficient. In this paper, we propose the exponential deperming protocol and compare the exponential protocol to conventional linear protocol within the framework of deperm performance. We found out that step number could be reduced in the exponential protocol compare with in the linear protocol, because the larger numbers of deperm steps are dedicated in the irreversible domain process region on the magnetic hysteresis.

A Study on the Deperm Protocols Considering Demagnetizing Field of a Ferromagnetic Material

  • Ju, Hye Sun;Won, Hyuk;Chung, Hyun Ju;Park, Gwan Soo
    • Journal of Magnetics
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    • 제19권1호
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    • pp.43-48
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    • 2014
  • Magnetic materials with large coercive force and high squareness ratio are currently developing to meet an industrial demand. Since a ferromagnetic material has hysteresis characteristics, it is hard to demagnetize a ferromagnetic material precisely. In this paper, we describe deperm processes and conduct an analysis of residual magnetization of ferromagnetic material using the Preisach modeling with a two-dimensional finite elements method (FEM). From the results, it was shown that an exponential decrement form of deperm protocol is more efficient than a linear decrement form because of the demagnetizing field in the ferromagnetic material.

직교자계가 디펌성능에 미치는 영향 (The Influence of an Orthogonal Field on Deperming Performance)

  • 김기찬;김영학;신광호;김휘석;윤관섭;양창섭
    • 한국군사과학기술학회지
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    • 제14권3호
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    • pp.359-363
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    • 2011
  • An orthogonal magnetic field is often used for a military vessel in the deperm process such as Flash D deperm protocol and Anhysteretic deperm protocol. The effect of the orthogonal magnetic field on a deperm performance was investigated for a sample with strain-induced magnetization and field-induced magnetization given to different direction. A 70mm wide, 110mm long and 0.25mm thick rectangular steel plate was bent to have U-shape and to generate a strong strain on the bottom region of U-shaped steel plate. Field-induced magnetization was attached by NdFeB permanent magnet. Demagnetization was performed by applying magnetic field with a step decrement from the first field(the first shot) under the action of DC bias field.

Dead Time 적용에 따른 탈자 성능향상에 관한 연구 (Study on Improvement of Deperming Performance Applied Dead Time)

  • 김종왕;김지호;정현주;이향범
    • 대한전기학회:학술대회논문집
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    • 대한전기학회 2011년도 제42회 하계학술대회
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    • pp.1065-1066
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    • 2011
  • 본 논문에서는 함정의 피탐지 성능 개선을 위한 기초 연구로 dead time 적용시 탈자 프로토콜 변화에 따른 탈자 성능 분석에 관한 연구를 하였다. 함정의 재질은 SM45C로 원통의 형태이다. 자기장 측정에 사용한 자기센서는 영국 Bartington Instruments사의 MAG-03MCB70(Three-Axis Fluxgate Magnetometer)을 사용하였으며, inter-cardinal run 방법을 이용하여 유도자기장과 영구자기장을 분리하였다. Anhyteretic deperm 프로토콜을 적용하여 탈자를 진행하였고 전류의 지속시간이 증가하는 경우에 비하여 dead time을 적용하였을 경우 탈자 성능이 향상된 결과를 얻을 수 있었다.

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해군함정의 영구자기장 감소를 위한 탈자기법 (The Magnetic Treatment Method for Low-Observable Naval Vessel)

  • 김휘석;임선호;도재원
    • 한국자기학회지
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    • 제24권4호
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    • pp.128-133
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    • 2014
  • 강자성체로 이루어진 함정 선체의 자화에 의해 발생되는 자기장을 제어 및 최소화하는 것은 어뢰 및 기뢰로부터 함정의 생존성을 확보하기 위해 매우 중요한 일이다. 함정으로부터 발생하는 영구자기장 및 유도자기장은 각각 자기처리(탈자)와 소자의 방법으로 최소화 한다. 여러 각국의 해군들은 기뢰의 위협으로부터 함정을 안전하게 보호하기 위해 여러가지 대책들을 수립하여 엄격히 통제하고 있으며, 함정의 자기 정숙화와 관련한 독자적인 자기처리시설을 구축하여 운용하고 있다. 국내의 경우, LIG넥스원에서 신규 자기처리시설을 국내 개발하여 현재 전력화 완료 후 운용 중에 있다.