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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

신현성 (한서대학교, 한서대학교 일반대학원)

지도교수
홍교영
발행연도
2019
저작권
한서대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수4

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

초록· 키워드

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최근 구조건전성 모니터링 기술을 적용하여 검사시간과 비용을 줄이고 항공기 가동률을 높이고자 많은 연구들이 진행되고 있다. 구조 건전성 모니터링의 가장 핵심이 되는 기술은 센서를 구조물 내부에 삽입하거나 외부 표면에 부착하여 감시하는 것이다.
이에 광섬유 브래그 격자 센서를 이용한 연구가 활발히 진행되고 있다. 광섬유 브래그 격자 광섬유 브래그 격자 센서를 복합적층판 내부에 설치할 경우, 접착제 층에 여러 가지 크기의 많은 보이드와 미접착 부분이 생기게 된다. 이러한 문제는 신호를 왜곡시키게 된다. 또한 센서 자체는 전자기파의 영향을 받지 않지만, 후속처리 과정에서 전원을 사용하는 장비를 사용하기 때문에 전자기파의 영향을 받아 잡음으로 인한 오차가 발생하게 된다.
광섬유 브래그 격자 센서 특성상 충격을 받은 데이터가 비주기적인 형태로 나타나게 되고 브래그 파장이 천이 되는 원리를 이용하므로 앞서 설명한 여러 요인에 의해 잡음으로 인한 오차가 발생한다. 그러므로 광섬유 브래그 격자 센서의 잡음으로 인한 오차를 제거하고 충격으로 인한 물리량 변화를 최대한 보존하기 위하여 정상 웨이블릿 변환을 이용하여 오차를 최소화한다.
제안한 기법을 적용하여 광섬유 브래그 격자 센서에 임의의 충격을 주어 충격 물리량을 최대한 보존하고 잡음으로 인한 오차는 최소화할 수 있음을 확인하였다.

목차

1. 서론 1
1.1 연구 배경 및 목적 1
2. 광섬유 브래그 격자 센서 5
2.1 광섬유의 구조 5
2.2 광섬유 브래그 격자 센서 동작원리 6
2.3 광섬유 브래그 격자 센서의 오차 요인 9
3. 웨이블릿 변환 11
3.1 웨이블릿 변환의 정의 12
3.1.1 Haar 웨이블릿 19
3.1.2 Daubechies 웨이블릿 21
3.2 웨이블릿 패킷 변환 22
3.3 정상 웨이블릿 변환 24
3.4 웨이블릿 기반 잡음 제거 26
4. 실험 및 결과 31
4.1 실험 장치 구성 31
4.2 모 웨이블릿 비교(Haar vs Daubechies) 35
4.3 이산 웨이블릿 변환, 웨이블릿 패킷 변환, 정상 웨이블릿 변환을 이용하여
처리된 신호 비교 37
4.4 다른 센서에 각 변환기법을 적용 42
5. 결론 48
참고문헌 50
Abstract 54

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