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      • 대퇴골 경부 골절후에 생긴 지연유합 및 대퇴골두의 무혈성 골괴사의 치험예 : Phemister씨 수술 방법으로 치료한 일예

        강상원,김성환,이수영 최신의학사 1974 最新醫學 Vol.17 No.10

        The bone-grafting procedure for aseptic necrosis with or without union of the fractured femur neck indicates that this procedure has retained its usefulness as a conservative method. It does not disturb the basic anatomical fetures and allows the fracture to heal in most instances. A case of avascular necrosis of femoral head with ununited fracture of femur neck which was treated with Phemister technique is reported.

      • KCI등재

        힐버트 커브 프랙탈 구조를 이용한 GPS 수신 안테나 설계 및 제작

        강상원 한국인터넷방송통신학회 2014 한국인터넷방송통신학회 논문지 Vol.14 No.1

        본 논문에서는 힐버트 커브 프랙탈 구조를 이용한 GPS 수신 안테나를 제안하였다. 힐버트 커브 프랙탈 다이 폴 구조를 이용하면 안테나 크기가 증가되므로 다이폴 구조를 모노폴 형태로 변형하여 안테나 크기를 소형화하였다. 힐버트 커브 프랙탈 구조를 이용하기 위하여 복사기의 전류방향을 서로 반대 방향으로 하였다. 최적화된 안테나의 크 기는 10×10×0.8[mm]이고, 선폭은 0.25[mm]이다. 공진주파수는 1.58[GHz]이고, 주파수 범위는 1.52[GHz]∼1.65 [GHz] 이다. 주파수대역폭은 130[MHz]이다. 안테나 최대 이득은 3.09[dBi]이다. In this paper, design and fabrication of the GPS receiving antenna using Hilbert curve fractal structure was proposed. The size of the antenna was miniaturized by transforming dipole structure into monopole structure because its size increases if Hilbert curve fractal dipole structure is used. To use a Hilbert curve structure, the current directions of the radiator were made oppositely each other. The size of the antenna is 10×10×0.8[mm], the line width is 0.25[mm]. The resonant frequency is 1.58[GHz] and its range is 1.52[GHz] ~ 1.65[GHz]. Frequency bandwidth is 130[MHz]. Antenna maximum gain is 3.09[dBi].

      • KCI등재

        스파크 플러그 케이블에서 복사되는 불요 전자파 감소 방안에 대한 실험적 연구

        강상원,최광제,허정,Kang, Sang-Won,Choe, Gwang-Je,Hur, Jung 한국전기전자학회 2013 전기전자학회논문지 Vol.17 No.1

        정상적인 불꽃 점화 시스템과 관통형 세라믹 콘덴서를 부가한 불꽃 점화 시스템에서 복사되는 전자파의 전력 스펙트럼의 측정 데이터를 분석한 결과 관통형 세라믹 콘덴서를 부가한 불꽃 점화 시스템에서 복사되는 전자파는 정상적인 불꽃 점화 시스템에서 복사되는 전자파 보다 약하고, 스펙트럼 밀도 또한 소하였다. 이것은 불꽃 점화 시스템에서 복사되는 불요 전자파를 관통형 세라믹 콘덴서가 감소시키는 것이라고 할 수 있으며, 고압의 펄스를 발생하는 점화 코일은 고주파를 발생하는 무선 주파 발진기라고 할 수 있다. This paper, we analyzed that the measured data of the radiated power spectrum of electromagnetic waves of the normal spark ignition system and the spark ignition system with feed through type ceramic condenser. The results show that the strength of power spectrum radiated from the system with feed through type ceramic condenser is weaker than the normal system, and the density of power spectrum radiated from the system with feed through type ceramic condenser is smaller than the normal system. From these results, the feed through type ceramic condenser can reduce the electromagnetic waves radiating from the spark ignition system which is the spurious emission, and it can be concluded that the ignition coil of the spark ignition system generating high voltage pulse is equivalent to the radio frequency oscillator which is oscillating high frequency from a electronic point of view.

      • KCI등재

        Dosimetric Accuracy of AAA and Acuros XB Dose Calculations within an Air Cavity for Small Fields of a 6-MV Flattening Filter-free Beam

        강상원,서태석,정진범,엄근용,김인아,김재성,이정우,Ji-Yeon Park 한국물리학회 2015 THE JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY Vol.67 No.12

        The purpose of this research were to verify the accuracy of dose calculation by using the analytical anisotropic algorithm (AAA) and Acuros XB (AXB) against measurements within an air cavity for small fields from a 6-MV flattening filter-free (FFF) beam. A rectangular slab phantom containing an air cavity was specially constructed for this study. Computed tomography (CT) image data sets were acquired with and without a film at four selected depths (4.5, 5.5, 6.5, and 7.5 cm) in the air cavity of the phantom for the dose calculation. The central-axis point dose (CAPD) and dose profile were measured with the film at selected depths for field sizes from 2 × 2 to 5 × 5 cm2 along the central-beam axis of a 6-MV FFF beam. The central-axis doses (CADs) and dose profiles calculated by using both the AAA and AXB were obtained by using an Eclipse treatment planning system (TPS) under the same measurement conditions. The calculation algorithms were denoted as AXB w and AAA w when the film was included in an air cavity of the phantom and an AXB w/o and AAA w/o when no film was included. The accuracy of the CAD and dose profile calculated by using both algorithms were compared with the measured CAPD and dose profile, and their differences were evaluated by using root-mean square-error (RMSE) and gamma-index analyse. The percentage difference (%Diff) of the CAD calculated by using AXB w showed good agreement (within 5%) with the measured CAPD at selected depths in the air cavity. However, the corresponding values for the other algorithms, especially AAA w and AAA w/o appeared to exhibit relatively high disagreement. The maximum %Diffs between the calculated CAD and the measured CAPD were 4.8% and −39.4% for the AXB w and AXB w/o, respectively. The %Diffs increased with decreasing field size and increasing measurement depth. For the calculated and the measured dose profiles, the RMSE values for AXB w were within 9.3 cGy in both the inner profile and the penumbra whereas the RMSE values for AAA w produced a wide range (52.2 − 96.8 cGy). This study demonstrated that the dose calculated by using AXB was more accurate than that calculated by using the AAA when compared to the measured dose in the air cavity. In addition, we observed that AXB w was superior to AXB w/o in this region with respect to the measurements.

      • KCI등재

        하프 커팅을 이용한 이중 슬리브를 갖는 직사각형 평면 모노폴 안테나에 관한 연구

        강상원,장대순,최광제 한국인터넷방송통신학회 2017 한국인터넷방송통신학회 논문지 Vol.17 No.2

        본 논문에서는 이중 슬리브를 갖는 직사각형 평면 모노폴 안테나에 하프 커팅과 불연속 급전 구조를 적용하여 안테나 특성을 확인하였다. 이중 슬리브를 갖는 직사각형 평면 모노폴 안테나를 자기 대칭 라인을 중심으로 하프 커팅을 하고, 급전부에 불연속 구조를 적용과 이중 슬리브 간격을 조정하여 임피던스 매칭을 하였다. 안테나 파라미터 특성을 확인하기 위하여 ANSYS사의 HFSS 시뮬레이터를 이용하였고, 안테나 크기는 이다. 제안한 안테나에서 VSWR이 2 이하인 시뮬레이션 주파수 대역은 2.6GHz∼10.25GHz이다. 주파수 대역폭은 7.65GHz이다. 실제로 제작한 안테나의 주파수 대역은 3.3GHz∼9.75GHz이며, 주파수 대역폭은 6.45GHz이다. 측정된 복사패턴 주파수는 3.5GHz, 5.5GHz, 7.5GHz, 9.5GHz이다. 모든 주파수에서 다이폴안테나 패턴과 유사한 복사패턴 결과를 얻을 수 있었다. In this paper, we proposed a rectangular planar monopole antenna with a double sleeve that applied to a half-cut and a discontinuous feed structure. A rectangular planar monopole antenna with a double sleeve was cut in half along the magnetic symmetry line, and impedance matching was achieved by a discontinuous structure was applied to a feeder and by adjusting the double sleeve gap. We used the HFSS simulator of ANSYS company to confirm the antenna parameter property, and the antenna size was . In the proposed antenna, the simulation frequency range with VSWR of 2 or less was 2.6GHz to 10.25GHz. The bandwidth was 7.65GHz. The frequency range of the fabricated antenna was 3.3GHz to 9.75GHz, and the bandwidth was 6.45GHz. The measured radiation pattern frequencies were 3.5GHz, 5.5GHz, 7.5GHz, and 9.5GHz. A radiation pattern similar to the dipole antenna pattern was obtained at all frequencies.

      • KCI등재

        이중 슬리브를 갖는 직사각형 평면 모노폴 안테나 설계

        강상원,장대순 한국인터넷방송통신학회 2016 한국인터넷방송통신학회 논문지 Vol.16 No.1

        본 논문에서는 직사각형 평면 모노폴 구조에 이중 슬리브를 추가하여 광대역화를 이룬 안테나를 제안하였다. 제안된 안테나의 임피던스 매칭을 위해 두 개의 갭 슬리브와 외각 슬리브를 추가하여 이중 슬리브 구조로 안테나 성능 을 개선하였다. 안테나 파라미터 특성을 확인하기 위하여 ANSYS사의 HFSS 시뮬레이터를 이용하였다. 제안한 안테나 에서 VSWR이 2 이하인 시뮬레이션 주파수 대역은 2.5GHz∼10.5GHz이다. 주파수 대역폭은 8GHz이다. 실제로 제작 한 안테나의 주파수 대역은 2.92GHz∼10.32GHz이며, 주파수 대역폭은 7.4GHz이다. 측정된 복사패턴 주파수는 3GHz, 6GHz, 9GHz이다. 모든 주파수에서 다이폴안테나 패턴과 유사한 결과를 얻을 수 있었다. 안테나 크기는 40 × 40 min2 이다. 시뮬레이션 결과와 측정 데이터를 비교분석한 결과 초광대역 평면 모노폴 안테나의 실용화 가능성을 확인할 수 있었다. In this paper, a wideband antenna accomplished by adding a double sleeve of a rectangular planar monopole structure is proposed. In order to impedance matching of proposed antenna, the antenna performance was improved by adding two gap sleeves and outer sleeve for double sleeve structure. HFSS simulator of ANSYS corp. was used in order to confirm the antenna parameter characteristic. According to the simulation results, the VSWR was less than 2 for the range of 2.5GHz∼10.5GHz. The frequency bandwidth is 8GHz. The frequency range of the actual fabricated antenna was 2.92GHz∼10.32GHz, the frequency bandwidth is 7.4GHz. The measured radiation pattern frequency is 3GHz, 6GHz and 9GHz. The results are similar with dipole antenna pattern in all frequency. The antenna size is 40 × 40 min2 . The utilization possibility of the ultra-wideband planar monopole antenna could be confirmed according to compare and analyze the simulation and measurement data.

      • KCI등재

        무배전기식 불꽃 점화 시스템의 점화 플러그 케이블에서 발생되는 전자파의 분석

        강상원,최광제,허정 한국인터넷방송통신학회 2013 한국인터넷방송통신학회 논문지 Vol.13 No.2

        무배전기식 불꽃 점화 시스템의 스파크 플러그 케이블에서 발생되는 전자파에 대한 분석이다. 무배전기식 불꽃 점화 시스템인 경우에는 점화코일이 고주파 발생원이고 스파크 플러그 케이블과 스파크 플러그는 전자파를 복 사하는 안테나로 동작 할 수 있다. 스파크플러그 케이블과 스파크 플러그의 길이를 측정하여 /4 수직 접지 안테나 로 동작하는 안테나로 고려하여 HFSS를 이용하여 공진주파수를 계산하였다. 계산된 공진주파수와 엔진룸에서 복사되 는 전자파의 전력 스펙트럼 분포를 측정한 결과를 분석하여 무배전기식 불꽂 점화 시스템이 특정한 주파수 대역에서 고주파 에너지를 복사한다는 것을 알 수 있다. It is an analysis about electromagnetic wave which is generated from a Spark plug cable of Distributorless spark ignition system. In case of Distributorless spark ignition system, high frequency generation is an ignition coil and Spark plug cable and Spark plug could be activated with electromagnetic wave radiation antenna. I calculated a resonant frequency with HFSS by measuring length of Spark plug cable and Spark plug. The antenna was considered as /4 monopole antenna in this calculation. According to power spectrum measurement analysis of engine room radiated electromagnetic wave and calculated Resonant frequency, it is possible to find out that the Distributorless spark ignition system radiates high frequency energy in certain frequency band.

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