RISS 학술연구정보서비스

검색

인기 검색어

    다국어 입력

    http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

    변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

    예시)
    • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
    • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
    닫기
    KCI등재 SCOPUS

    함정 탑재 레이더의 능동 열 제어를 위한 열전 냉각 장치 성능의 수치 해석적 연구

    한글로보기
    • 내보내기
    • 내책장담기
    • 공유하기
    • 오류접수

    부가정보

    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    함정에 탑재되는 레이더 안테나 시스템은 고밀도 발열량을 지닌 열원을 포함함으로써 집중적인 냉각이 요구된다. 열원의 냉각뿐만 아니라 열원 간의 온도 균일성도 요구되기 때문에 능동적인 냉각이 가능한 열전 냉각 소자를 이용하여 온도 균일성을 이룰 수 있는 시스템의 수치 해석에 대한 연구를 진행하였다. 열전 냉각 소자는 흘려주는 전류 및 설치 면적에 따라 열원의 구체적이고 능동적인 냉각이 가능해진다. 본 논문에서는 전류 및 전력에 따른 열전 소자의 냉각 성능에 대한 결과를 도출해 내였으며 열전 소자 설치 면적에 따른 열원의 냉각량 및 온도의 균일성에 대해 해석하였다.
    번역하기

    함정에 탑재되는 레이더 안테나 시스템은 고밀도 발열량을 지닌 열원을 포함함으로써 집중적인 냉각이 요구된다. 열원의 냉각뿐만 아니라 열원 간의 온도 균일성도 요구되기 때문에 능동적...

    함정에 탑재되는 레이더 안테나 시스템은 고밀도 발열량을 지닌 열원을 포함함으로써 집중적인 냉각이 요구된다. 열원의 냉각뿐만 아니라 열원 간의 온도 균일성도 요구되기 때문에 능동적인 냉각이 가능한 열전 냉각 소자를 이용하여 온도 균일성을 이룰 수 있는 시스템의 수치 해석에 대한 연구를 진행하였다. 열전 냉각 소자는 흘려주는 전류 및 설치 면적에 따라 열원의 구체적이고 능동적인 냉각이 가능해진다. 본 논문에서는 전류 및 전력에 따른 열전 소자의 냉각 성능에 대한 결과를 도출해 내였으며 열전 소자 설치 면적에 따른 열원의 냉각량 및 온도의 균일성에 대해 해석하였다.

    더보기

    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    Naval vessel radar systems contain heat sources that require concentrated cooling due to the significant amount of heat they generate. In addition to cooling, these heat sources need to be within certain range of temperature among themselves to avoid signal jamming. To address this issue, we present a numerical analysis of a radar antenna system whose heat sources are equipped with thermoelectric refrigeration devices to control their temperature distribution. The refrigeration capacity of thermoelectric devices depends on the current applied onto the device and also on the amount of area installed onto the heat source. In this study, we have obtained results for the cooling capability of thermoelectric devices with varying current and power consumption to acquire a more uniform temperature distribution among heat sources.
    번역하기

    Naval vessel radar systems contain heat sources that require concentrated cooling due to the significant amount of heat they generate. In addition to cooling, these heat sources need to be within certain range of temperature among themselves to avoid ...

    Naval vessel radar systems contain heat sources that require concentrated cooling due to the significant amount of heat they generate. In addition to cooling, these heat sources need to be within certain range of temperature among themselves to avoid signal jamming. To address this issue, we present a numerical analysis of a radar antenna system whose heat sources are equipped with thermoelectric refrigeration devices to control their temperature distribution. The refrigeration capacity of thermoelectric devices depends on the current applied onto the device and also on the amount of area installed onto the heat source. In this study, we have obtained results for the cooling capability of thermoelectric devices with varying current and power consumption to acquire a more uniform temperature distribution among heat sources.

    더보기

    목차 (Table of Contents)

    • 초록
    • Abstract
    • 1. 서론
    • 2. 유체 수치 해석 방법
    • 3. 열전 수치 해석 방법
    • 초록
    • Abstract
    • 1. 서론
    • 2. 유체 수치 해석 방법
    • 3. 열전 수치 해석 방법
    • 4. 열전 수치 해석 결과 및 토의
    • 5. 결론
    • 참고문헌 (References)
    더보기

    참고문헌 (Reference)

    1 이민, "자연대류와 강제대류에서 펠티에 소자를 이용한 내부터널 구조를 가지는 히트싱크에 관한 연구" 한국산학기술학회 15 (15): 4072-4080, 2014

    2 Kristiansen, N. R., "Waste Heat Recovery from a Marine Waste Incinerator Using a Thermoelectric Generator" 41 (41): 1024-1029, 2012

    3 Kopp, B. A., "Transmit/Receive Modules" 50 (50): 827-834, 2002

    4 Rowe, D. M., "Thermoelectrics Handbook : Macro to Nano" CRC Press 2006

    5 DiSalvo, F. J., "Thermoelectric Cooling and Power Generation" 285 (285): 703-706, 1999

    6 Zhang, J., "Thermal Stresses in 3D IC Inter-Wafer Interconnects" 82 (82): 534-547, 2005

    7 Yao, D. J., "Spot Cooling Using Thermoelectric Microcoolers" 256-259, 1999

    8 Tu, K. N., "Reliability Challenges in 3D IC Packaging Technology" 51 (51): 517-523, 2011

    9 Dousti, M. J., "Power-aware Deployment and Control of Forced-Convection and Thermoelectric Coolers" 1-6, 2014

    10 Ohara, B., "Optimization Strategies for a Portable Thermoelectric Vaccine Refrigeration System in Developing Communities" 44 (44): 1614-1626, 2015

    1 이민, "자연대류와 강제대류에서 펠티에 소자를 이용한 내부터널 구조를 가지는 히트싱크에 관한 연구" 한국산학기술학회 15 (15): 4072-4080, 2014

    2 Kristiansen, N. R., "Waste Heat Recovery from a Marine Waste Incinerator Using a Thermoelectric Generator" 41 (41): 1024-1029, 2012

    3 Kopp, B. A., "Transmit/Receive Modules" 50 (50): 827-834, 2002

    4 Rowe, D. M., "Thermoelectrics Handbook : Macro to Nano" CRC Press 2006

    5 DiSalvo, F. J., "Thermoelectric Cooling and Power Generation" 285 (285): 703-706, 1999

    6 Zhang, J., "Thermal Stresses in 3D IC Inter-Wafer Interconnects" 82 (82): 534-547, 2005

    7 Yao, D. J., "Spot Cooling Using Thermoelectric Microcoolers" 256-259, 1999

    8 Tu, K. N., "Reliability Challenges in 3D IC Packaging Technology" 51 (51): 517-523, 2011

    9 Dousti, M. J., "Power-aware Deployment and Control of Forced-Convection and Thermoelectric Coolers" 1-6, 2014

    10 Ohara, B., "Optimization Strategies for a Portable Thermoelectric Vaccine Refrigeration System in Developing Communities" 44 (44): 1614-1626, 2015

    11 Chowdhury, I., "On-Chip Cooling by Superlattice-based Thin-Film Thermoelectric" 4 : 235-238, 2009

    12 Lage, J. L., "Numerical Study of a Low Permeability Microporous Heat Sink for Cooling Phased-Array Radar Systems" 39 (39): 3633-3647, 1996

    13 Brinda, R., "Ladder Shape Micro Channels Employed High Performance Micro Cooling System for ULSI" 55 (55): 3400-3411, 2012

    14 Park, H., "High Power Output from Body Heat Harvesting based on Flexible Thermoelectric System with Low Thermal Contact Resistance" 51 (51): 365501-, 2018

    15 Dittus, F. W., "Heat Transfer in Automobile Radiators of the Tubular Type" 12 (12): 3-22, 1985

    16 Kays, W. M., "Convective Heat and Mass Transfer" McGraw-Hill 2009

    17 Snyder, G. J., "Complex Thermoelectric Materials" 7 : 105-114, 2008

    18 Raad, P. E., "Adaptive Modeling of the Transients of Submicron Integrated Circuits" 21 (21): 412-417, 1997

    19 Agrawal, A. K., "Active Phased Array Antenna Development for Modern Shipboard Radar Systems" 22 (22): 600-613, 2001

    더보기

    동일학술지(권/호) 다른 논문

    분석정보

    View

    상세정보조회

    0

    Usage

    원문다운로드

    0

    대출신청

    0

    복사신청

    0

    EDDS신청

    0

    동일 주제 내 활용도 TOP

    더보기

    주제

    연도별 연구동향

    연도별 활용동향

    연관논문

    연구자 네트워크맵

    공동연구자 (7)

    유사연구자 (20) 활용도상위20명

    인용정보 인용지수 설명보기

    학술지 이력

    학술지 이력
    연월일 이력구분 이력상세 등재구분
    2023 평가 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가)
    2020-01-01 등재 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2006-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2004-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2001-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    1998-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
    더보기

    학술지 인용정보

    학술지 인용정보
    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.23 0.23 0.25
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.22 0.19 0.552 0.03
    더보기

    이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

    나만을 위한 추천자료

    해외이동버튼