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정장원(JangWon Jung),이미현(MiHyun Lee),임성빈(Sungbin Im),이지은(Jieun Lee),박승수(Seungsoo Park) 대한전자공학회 2018 대한전자공학회 학술대회 Vol.2018 No.6
Many studies on generating high-resolution images of seabed using active sonar have been carried out. A typical method for obtaining a high-resolution seabed image is to use a narrower beam width. But, there are technical and physical limitations to reduce the beamwidth. In this paper, the two methods for higher azimuth resolution are investigated by application to real measurement data.
김선호(Sunho Kim),정장원(Jangwon Jung),온백산(Baeksan On),임성빈(Sungbin Im),서익수(Iksoo Seo) 대한전자공학회 2016 전자공학회논문지 Vol.53 No.5
수중 환경에서는 특정한 대역이나 형태의 신호를 송수신함으로써 거리(range) 관점에서 높은 해상도를 얻는 것이 필요하다. 본 논문의 탐지 거리인 1 km 이내 근거리에서 미확인 원통형 물체를 탐지 및 식별하기 위해서는 능동소나에 사용되는 송신신호의 설계가 매우 중요하다. 최적의 소나 송신신호를 설계하기 위해서는 탐지 거리를 최대로 갖는 최적 주파수와 신호의 대역폭을 고려하여 개별 파라미터의 적절한 trade-off 값을 찾는 것이 필수 요건이다. 본 논문에서는 EE (Echo Excess) 최대화와 SNR 최대화의 관점으로 여러 파라미터들의 변화에 따라 다양한 조건에서 최적 주파수를 분석하였다. 또한 거리 해상도(range resolution)와 방위각 해상도(azimuth resolution)의 목표 성능을 만족시키는 관점에서 송신신호 파라미터 결정 연구를 수행하였다. In the underwater environment, high resolution can be achieved in the range direction by transmitting and receiving a signal of a particular band and/or waveform. The design of a transmit signal used in the active sonar is very important in order to detect a cylindrical object within a short distance less than 1 km, which is the detection distance of this paper. Designing a transmit signal optimal to a sonar requires appropriate selection of its center frequency and bandwidth, which allows the maximum detection distance of a sonar. In this paper, in terms of maximizing echo excess and signal to noise ratio (SNR), optimum frequency analysis is carried out under various conditions of diverse parameters. In addition, the investigation focused on the determinating a bandwidth is also performed for the purpose of satisfying the performance requirement of range resolution and azimuth resolution.
고기범(Gi-Beom Ko),정장원(Jang-Won Jung),김도연(Do-Yeon Kim),전범조(Beom-Cho Jun) 대한두개저학회 2017 대한두개저학회지 Vol.12 No.1
Benign tumors of the middle ear cavity have wide spectrum of diseases. Facial nerve Schwannomas which arise along the facial nerve course are rare benign neoplasms that can be found in the middle ear cavity. Ipsilateral facial palsy and hearing impairment are the most common presentations. But because of the diversity of symptoms ranging from asymptomatic to atypical manifestations, the exact diagnosis of facial nerve Schwannoma may be difficult and the treatment can be delayed. Therefore, early diagnosis and treatment strategies are essential to preserve audiologic, vestibular and facial nerve function. We report a case of the facial nerve Schwannoma in intratemproal area masquerading as other benign tumors of middle ear cavity such as tympanic paraganglioma in a 58-year-old man presenting with left earfullness and hearing impairment without presenting facial palsy. We describe the diagnosis and the treatment strategies of facial nerve Schwannoma.
김선호(Sunho Kim),정장원(Jangwon Jung),온백산(Baeksan On),임성빈(Sungbin Im),서익수(Iksoo Seo) 대한전자공학회 2017 전자공학회논문지 Vol.54 No.3
능동 소나시스템에서 수신 신호의 해상도를 높이기 위한 방법은 다양하게 연구되어 왔다. 본 논문에서는 착저 물체의 탐지해상도를 높이기 위한 방법으로 소나의 평면 배열 (planar array) 설계를 수행하였다. 해상력이 높은 좁은 형태의 빔 패턴을 얻기 위해서는 평면 형태의 어레이를 고려하는 것이 필요하다. 어레이를 구성하는 개별 음향 트랜스듀서의 송신 주파수는 13kHz를 사용하였다. 비대칭 크기를 갖는 목표물의 효율적인 탐지를 위해 어레이 디자인에서 방위각(azimuth angle)과 고도각(elevation angle)에 따른 해상도를 동시에 고려하기 위해 areal angle 개념을 사용하였다. 그에 따라 목표 해상도를 만족하는 areal angle을 먼저 구하고 이를 역산하여 각각 목표 방위각과 고도각을 계산하여 어레이의 설계를 진행하였다. In the active SONAR system, various studies have been carried out to enhance the resolution of a received signal. In order to obtain higher resolution for detecting a bottoming cylindrical object, the design of a planar array for SONAR is investigated in this paper. It is necessary to employ planar structures for SONAR array to obtain narrower beam pattern which gives high resolution. In this study, the transmit frequency of each acoustic transducer, which consists of an array is 13 kHz. For efficient detection of a target of an asymmetric size, the concept of areal angle is applied, which considers resolution according to both azimuth and elevation angles in array design. In the design, the areal angle is first investigated to satisfy the resolution requirements, and then based on the value of areal angles, the azimuth angle and the elevation angle are calculated respectively to design an array.