The two-dimensional finite difference time domain algorithm is used to numerically reconstruct the electron density profile in O-mode ultrashort pulse reflectometry. A Gaussian pulse is employed as the source of a probing electromagnetic wave. The Gaussian pulse duration is chosen in such a manner as to have its frequency spectrum cover the whole range of the plasma frequency. By using a number of numerical band-pass filters, it is possible to compute the time delays of the frequency components of the reflected signal from the plasma. The electron density profile is reconstructed by substituting the time delays into the Abel integral equation. As a result of simulation, the reconstructed electron density profile agrees well with the assumed profile.
대한전자공학회 2004년도 ICEIC The International Conference on Electronics Informations and Communications
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pp.254-257
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2004
In shallow water, the performance of the operating active sonar systems is usually limited by reverberation. One of the measure to overcome the negative effect of reverberation is of selecting an adequate transmission pulse. SFM(Sinusoidal Frequency Modulation) pulse has been received a considerable attention as a candidate for suppressing the reverberation effect. In this paper, we analyze the detection performance of SFM pulse with respect to modulation frequency and bandwidth. To conduct the analysis. we synthesize the signal at the receiver considering. the transmitter. the receiver, and the propagation medium characteristcs. The simulations provide the optimum modulation frequency and bandwidth under the given situation.
Generally, the frequency of set makes ICI and degrades OPDM system performance. Thus, we propose a pulse shaped OFDM to give robustness against the frequency offset. The proposed OFDM system uses pulse shaping with smooth shape, instead of rectangular pulse shape, to reduce the power of ICI. The proposed scheme always gives performance gain in comparing with the convention one, when the frequency offset exists. In addition, the smoother pulse shape is employed in the proposed system, the more performance gain is obtained.
본 논문에서는 8Bit MPU를 이용한 신경자극 치료장치가 설계되었다. 개발되고 있는 시스템은 저전력 MPU와 전압 boosting회로, 과전류 감시 및 이상전류 보정회로, 펄스의 상태를 알려주는 LED display 및 BUTTO과 펄스를 우리 몸에 전달시켜주는 Pad로 이루어져있다. 입력된 9V의 전압은 전압 boosting회로를 통해 120V까지 승압된다. 펄스는 단상 직사각형파, 대칭성 이상파, 교대 대칭성 이상파등의 형태로 우리 몸에 입력되어 근육의 수축과 이완을 시켜주는 알고리즘을 적용하였다.
장비의 리액터브 성분의 물리적 크기를 저감하고 동특성을 개선하기 위하여 동작스위칭 주파수를 증가 시키는 것이 우수하나 이러한 방식은 발열과 스트레스로 인한 전력소자의 파괴, 스위칭손실 증가로 인한 효율 감소등 다양한 문제가 발생하게 된다. 따라서, 본 논문에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해 보조장치를 응용한 기동전류 회로를 적용한 하프브리지 방식의 Intense Pulse Light를 제안 하였다. 시뮬레이션 및 실험결과를 통해 20% 향상을 가져와 환자에게 보다 더 질적인 측정을 할 수가 있다고 확인하였다.
본 논문에서는 UWB의 6~10 GHz 주파수 대역을 위한 디지털 방식의 CMOS UWB 펄스 발생기를 제안하였다. 제안된 펄스 발생기는 매우 적은 전력 소모와 간단한 구조로 설계 및 구현되었다. 이 펄스 발생기는 가변되는 shunt capacitor 방식으로 구성된 CMOS delay line을 사용하여 중심 주파수를 제어할 수 있게 하였고, Gaussian Pulse Shaping 회로를 이용하여 FCC 등에서 제시하는 UWB 스펙트럼 규정을 만족할 수 있도록 설계하였다. 측정결과, 가변 가능한 중심 주파수는 4.5~7.5 GHz까지 자유롭게 조절이 가능하였고, 펄스의 폭은 대략 1.5 ns였다. 그리고 10 MHz의 PRF 조건에서 310 mV pp의 크기의 펄스 신호를 보여주었다. 회로는 0.13 um CMOS 공정으로 제작되었고, 코어의 크기는 $182{\times}65um^2$로 매우 작은 크기로 설계되었으며, 평균 소모 전력은 1.5 V 전원을 사용하는 출력 buffer에서 11.4 mW를 소모하고, 이를 제외한 코어에서는 0.26 mW의 매우 작은 전력을 소모하고 있다.
본 논문은 단일 스위치 3상 ZCS 강압형 정류기의 펄스주파수 제어기법을 다루고 있다. 제안하는 펄스주파수 제어방법은 거의 정현적인 입력전류를 흐르게 하여 3상 강압형 정류기의 성능을 보여준다. 제안하는 제어구조의 유용성을 검증해 주는 시뮬레이션과 실험 결과는 단일 스위치 3상 ZCS 강압형 정류기의 고역율, 입력전류의 낮은 THD, 부하 변동에 대한 전압의 응답특성들이 뛰어남을 보여준다.
본 연구에서는 초음파 펄스 파형을 주파수 영역에서 해석하는 초음파 주파수 분석법을 결함 모델에 적용하여 결함의 정량화의 가능성을 검토하고, 그 결과를 반도 체 패키지내에 존재하는 보이드 및 박리에 응용함으로써 초음파 주파수 분석법에 기초 한 결함의 정량화에 관하여 연구하였다.
Usually, in many applications. high frequency resonant inverters are used, and the PAM(Pulse Amplitude Modulation), PFM(Pulse Frequency Modulation) or PWM(Pulse Width Modulation) techniques are used to control the output power of resonant inverters. And the resonant inverters have to control the output frequency for the reliable operation under the variable load conditions. In this paper, a new switching scheme is proposed as a resonant frequency following control of resonant inverters. With the proposed method. it can be obtained that optimum resonant frequency and unity output displacement factor under the variable resonant frequency adaptively. The detail algorithm of the proposed switching scheme and its characteristics are discussed. And the veridity of the proposed method is confirmed with the experimental results.
This study aims at providing a simple and effective methodology to define a meaningful characteristic period for special class of earthquake records named "pulse-like ground motions". In the proposed method, continuous wavelet transform is employed to extract the large pulse of ground motions. Then, Fourier amplitude spectra obtained from the original ground motion and the residual motion is simply compared. This comparison permits to define a threshold pulse-period (Tp∗) as the threshold period above which the pulse component has negligible contributions to the Fourier amplitude spectrum. The effect of pulse on frequency content of motions was discussed on the light of this definition. The advantage and superior features of the new definition were related to the inelastic displacement ratio (IDR) for single-degree-of-freedom systems with period equal to one half of the threshold period. Analyses performed for the proposed period at three ductility levels u=2,4,6 were compared with the results obtained at half of pulse period derived from wavelet analysis, peak-point method and the peak of product of the velocity and the displacement response spectra (Sv x Sd). According to the results, pulse effects on inelastic displacement ratio seem to be more important when $\frac{T_p^*}{T}=2$ (T is the fundamental vibration period of system). The results showed that utilizing of the proposed definition could facilitate an enhanced understanding of pulse-like records features.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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