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위성 고장 감지 격리 회복 레벨 할당을 위한 하향식 접근 기법
김보성(Bosung Kim),전현진(Hyeonjin Jeon) 한국통신학회 2021 한국통신학회 학술대회논문집 Vol.2021 No.11
최근, 위성 임무가 정교해지고, 설계 노하우가 축적되면서 발생 가능한 고장들에 대해 조치되어야 하는 고장감지격리회복 기능을 하드웨어 구현은 최소화하고, 탑재소프트웨어가 자체적으로 조치할 수 있도록 구현되고 있는 추세이다. 본 논문에는 신뢰성 분석을 통해 식별된 고장들에 대해 탑재소프트웨어 고장감지격리회복 레벨을 하향식으로 할당하는 기법을 제안한다.
정책기반 위성 텔레메트리 다운링크 주기 최적화 체계 기술
김보성(Bosung Kim),전현진(Hyeonjin Jeon) 한국통신학회 2021 한국통신학회 학술대회논문집 Vol.2021 No.6
인공위성 관제용으로 사용되는 S-대역의 경우, 전파손실이 적어 매우 안정적이지만, 주파수 대역이 협소하기 때문에 그 한계는 여실하다. 특히 저속 전송모드에서는 위성의 많은 TLM들을 실시간으로 지상국에 다운링크할 수 없으므로, 혁신적인 체계 분야 기술이 요구된다. 본 논문에는 위성 구성품의 자체적이고 기계적인 특성, 이것들을 담당하고 있는 담당자나 수요처의 요구사항 등을 최대한 수렴하면서 저속 패킷 최적화까지 가능한 텔레메트리 다운링크 주기 할당 체계 기술을 제안한다.
Coupling induced transparency and absorption in photon-magnon coupling
Biswanath Bhoi,Bosung Kim,Haechan Jeon,Sang-Koog Kim 한국자기학회 2021 한국자기학회 학술연구발표회 논문개요집 Vol.31 No.1
The prospect of a full control of electromagnetic waves has inspired intensive efforts on light-matter interactions in recent years. The two most interesting phenomena applicable to quantum information technology [1-3] are electromagnetically induced transparency (EIT) and absorption (EIA), arising from atomic coherences occurring in light-matter interaction. It is very difficult to construct a single system that exhibits both the phenomena simultaneously, due to the fact that conventional coupled systems often lack independent tenability and controllability of their eigenmodes. It is interesting to find a plausible method that would permit a single device where energy conversion or information transfer can be maximized through coupling-induced transparency (CIT) or absorption (CIA) [4-5]. In this regard, we fabricated a hybrid system composed of magnons (collective spin excitations) and microwave photons (electromagnetic excitations) in order to make them strongly couple with merits of flexibly tailored dispersion and damping rate [6-9]. Here we report on an experimental observation of the simultaneous occurrence of CIT and CIA in photon-magnon coupling (PMC) in a planar hybrid system that consists of a yttrium iron garnet (YIG) film and a multi-concentric inverted-split-ring resonator (ISRR). The observed CIT/CIA dispersions are ascribed to the multi-channel decay process through magnon-mediated interactions between the individual modes of concentric ISRR photon resonators. Furthermore, we achieved a substantial manipulation not only of CIT/CIA and coupling strength but also a reliable transition between different types of interactions by positioning differently the YIG film as well as varying the direction of bias dc magnetic fields. An analytical model adopting competition between the coherent and dissipative interactions is established to capture physical insights of magnon-mediated photon-photon interactions, which model precisely reproduces the experimental findings. This work provides promising guidance for designing effective, flexible, and controllable photon-magnonics devices that are highly demanded in the development of quantum technologies.