고분자 에멀젼을 사용한 압축형 복합화약 제조방법 및 이에 의해 제조된 압축형 복합화약

    公开(公告)号:WO2018190673A1

    公开(公告)日:2018-10-18

    申请号:PCT/KR2018/004340

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 본 발명은 압축형 복합화약에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고분자 에멀젼을 사용하여 공정의 효율성을 극대화한 압축형 복합화약의 제조방법 및 이에 의해 제조된 압축형 복합화약에 관한 것이다. 본 발명의 고분자 에멀젼을 사용한 압축형 복합화약 제조방법은, 공정수에 고분자 결합제의 단량체와 유화제를 혼합한 후 개시제를 첨가하여 중합반응을 통해 고분자 에멀젼을 제조하는 고분자 에멀젼 제조단계; 다른 공정수에 화약이 포함된 원료와 에멀젼 브레이커를 혼합시켜 슬러리를 제조하는 슬러리 제조단계; 제조한 슬러리에 제조한 고분자 에멀젼을 투입하여 원료의 표면에 고분자 결합제가 피복된 응집입자를 형성하는 응집입자 형성단계; 및 여과를 통해 응집입자를 회수하고, 건조하는 응집입자 수득단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

    영상레이더(SAR) 탑재체의 운용 타이밍 신호 발생을 위한 데이터 구조와 타이밍 신호 발생 장치
    2.
    发明授权
    영상레이더(SAR) 탑재체의 운용 타이밍 신호 발생을 위한 데이터 구조와 타이밍 신호 발생 장치 有权
    合成孔径雷达有效载荷中操作时序信号产生的数据结构与方法

    公开(公告)号:KR101357061B1

    公开(公告)日:2014-02-04

    申请号:KR1020120039480

    申请日:2012-04-17

    Abstract: 본 발명은 위성 또는 항공기에 탑재 하는 영상 레이더 (SAR : Synthetic Aperture Radar, 합성 개구면 레이더) 운용을 위한 타이밍 신호 발생을 위한 데이터 구조와 타이밍 발생 장치에서의 발생 방법에 관한 것이다. SAR 운용 시 사용되는 타이밍 신호의 구조적인 특성을 이용하여 타이밍 신호를 정의하기 위한 데이터 구조를 계층화하여 설계 한다. 이를 통해 타이밍 신호 구조가 개념적이고 인식 가능한 형태로 표현되며, 타이밍 신호 구조를 표현하는 파라미터의 데이터 양이 최소화 되어 탑재체를 원거리 무선으로 접근해야 하는 지상에서 타이밍 구조 변경 및 튜닝 작업이 용이하게 된다. 파라미터 데이터의 최소화는 탑재체 내에서 타이밍 발생기로의 데이터 전송 시간 역시 단축시키기 때문에 다중 영상 모드의 연속 수행 간 간격을 줄일 수 있게 한다. 또한 타이밍 구조 변경이 필요한 모든 부분이 파라미터화 되어 있기 때문에 어떠한 변경에도 유연하며, SAR 영상 획득 시 기하학적 특성을 보정하기 위한 영상 모드 수행 중 타이밍 신호 변경도 가능하다. 본 발명에서는,타이밍 발생 장치에서의 발생 방법 또한 단순 반복 루틴의 조합으로 가능한 구조를 제안한다.

    영상레이더(SAR) 탑재체의 운용 타이밍 신호 발생을 위한 데이터 구조와 타이밍 신호 발생 장치
    3.
    发明公开
    영상레이더(SAR) 탑재체의 운용 타이밍 신호 발생을 위한 데이터 구조와 타이밍 신호 발생 장치 有权
    合成孔径雷达载荷运行时序信号的数据结构与方法

    公开(公告)号:KR1020130116974A

    公开(公告)日:2013-10-25

    申请号:KR1020120039480

    申请日:2012-04-17

    Abstract: PURPOSE: A data structure and a timing signal generation method are provided to flexibly convert a timing signal and to reduce the successive execution interval of a multiple image mode by using structural characteristics. CONSTITUTION: A synthetic aperture radar (SAR) timing generation device receives data for generating a time line through a system bus, stores the time line in a memory, and transmits a timing generation signal to sub-systems. Timing signal generation reads each construction pattern and a lasting time value from a pulse repetition interval (PRI) cluster identification (ID) table, generates a timing signal in real time, and changes a parameter according to a sampling start time change flag. [Reference numerals] (AA) SAR timing generator; (BB) Timeline data transmission; (CC) System bus; (DD) Timeline data memory; (EE) Mode timeline comprising logic generator; (FF) Timing signal generator

    Abstract translation: 目的:提供数据结构和定时信号产生方法,以灵活地转换定时信号,并通过使用结构特征来减少多图像模式的连续执行间隔。 构成:合成孔径雷达(SAR)定时生成装置接收通过系统总线生成时间线的数据,将时间线存储在存储器中,并将定时生成信号发送到子系统。 定时信号产生从脉冲重复间隔(PRI)簇识别(ID)表读取每个构造模式和持续时间值,实时生成定时信号,并根据采样开始时间变化标志改变参数。 (标号)(AA)SAR定时发生器; (BB)时间线数据传输; (CC)系统总线; (DD)时间线数据存储器; (EE)模式时间线,包括逻辑发生器; (FF)定时信号发生器

    조립성이 향상된 진행파관
    4.
    发明公开
    조립성이 향상된 진행파관 无效
    具有改进组合性的行驶波纹管

    公开(公告)号:KR1020030012329A

    公开(公告)日:2003-02-12

    申请号:KR1020010046312

    申请日:2001-07-31

    Abstract: PURPOSE: A traveling wave tube is provided to achieve structural stability and improved reliability of electrical contact between the center pin and helix wire, while lengthening useful life of the traveling wave tube. CONSTITUTION: A traveling wave tube comprises an electron beam generating unit; an RF input unit having a first center pin(7) for inputting RF applied from an external source; a slow wave circuit having an outer periphery where magnets for focusing the electron beam generated from the electron beam generating unit are arranged in an axial direction, and an inside where a helix wire(8) for transmitting RF, wherein the slow wave circuit permits a mutual action between the electron beam and RF to obtain an electronic wave energy; an RF output unit having a second center pin for outputting the electronic wave energy obtained through the slow wave circuit; and a joining member for joining an end of the first center pin and an end of the helix wire of the slow wave circuit, and joining an end of the second center pin and the other end of the helix wire of the slow wave circuit. The first center pin has a groove(12) formed in a widthwise direction, and the end of the helix wire is inserted into the groove and welded.

    Abstract translation: 目的:提供行波管,以实现结构稳定性和提高中心针和螺旋线之间电接触的可靠性,同时延长行波管的使用寿命。 构成:行波管包括电子束产生单元; RF输入单元,具有用于输入从外部源施加的RF的第一中心引脚(7) 具有用于聚焦从电子束产生单元产生的电子束的磁体沿轴向布置的外周的慢波电路和用于发射RF的螺旋线(8)的内部,其中慢波电路允许 电子束与射频之间的相互作用获得电子波能量; RF输出单元,具有用于输出通过慢波电路获得的电子能量的第二中心引脚; 以及用于接合慢波电路的第一中心销的端部和螺旋线的端部的接合构件,并且连接第二中心销的端部和慢波电路的螺旋线的另一端。 第一中心销具有在宽度方向上形成的凹槽(12),并且螺旋线的端部插入凹槽中并被焊接。

    폴리우레탄-우레아 코팅제 조성물
    5.
    发明授权
    폴리우레탄-우레아 코팅제 조성물 有权
    聚氨酯涂层材料组合物

    公开(公告)号:KR101499782B1

    公开(公告)日:2015-03-09

    申请号:KR1020140044708

    申请日:2014-04-15

    CPC classification number: C09D175/04 C08K5/17 C09D175/02

    Abstract: 본 발명은 프리폴리머 주제 및 경화제 조성물을 포함하는 폴리우레탄-우레아 코팅제 조성물로, 상기 프리폴리머 주제는 방향족 디이소시아네이트 화합물, 지방족 디이소시아네이트 화합물 및 폴리이소시아네이트 화합물로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 이소시아네이트 화합물 및 폴리올을 포함하고, 상기 경화제 조성물은 디아미노니트로톨루엔을 포함하는 것을 특징으로 하는 폴리우레탄-우레아 코팅제 조성물에 관한 것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及包含预聚物主要材料和硬化组合物的聚氨酯 - 脲涂料组合物。 预聚物主要材料包括至少一种选自芳族二异氰酸酯化合物,脂族二异氰酸酯化合物和多异氰酸酯化合物和多元醇的异氰酸酯化合物。 硬化组合物包括二氨基硝基甲苯。

    열전도율이 향상된 진행파관의 저속파회로 및 그의 제작방법
    6.
    发明公开
    열전도율이 향상된 진행파관의 저속파회로 및 그의 제작방법 无效
    具有改进的导热性的行波管的慢波电路及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020030012328A

    公开(公告)日:2003-02-12

    申请号:KR1020010046311

    申请日:2001-07-31

    Abstract: PURPOSE: A slow wave circuit and method for manufacturing the same is provided to achieve improved thermal conductivity by permitting the helix wire and the ceramic support rod to surface contact with each other. CONSTITUTION: A slow wave circuit comprises a barrel(8) for guiding the migration path for an RF input from an input unit; a helix wire arranged in the center of the barrel, in the direction same with the lengthwise direction of the barrel, wherein the helix wire has an outer periphery which is partially face cut; and a ceramic support rod(9) arranged at the inner periphery of the barrel in such a manner that the ceramic support rod is extended toward the center of the barrel. The ceramic support rod has a front surface contacting the face cut portion of the helix wire so as to guide the heat generated from the helix wire toward the barrel.

    Abstract translation: 目的:提供一种慢波电路及其制造方法,以通过允许螺旋线和陶瓷支撑杆彼此表面接触来实现改进的导热性。 构成:慢波电路包括用于引导来自输入单元的RF输入的迁移路径的筒(8); 螺旋线在筒的中心沿与筒的长度方向相同的方向布置,其中螺旋线具有部分被切割的外周; 以及陶瓷支撑杆(9),其以所述陶瓷支撑杆朝向所述筒的中心延伸的方式布置在所述筒的内周。 陶瓷支撑杆具有与螺旋线的表面切割部分接触的前表面,以将从螺旋线产生的热量引向筒体。

    실시간 요동 보상처리가 가능한 항공기 탑재 영상 레이더
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101259893B1

    公开(公告)日:2013-05-02

    申请号:KR1020120035299

    申请日:2012-04-05

    Abstract: PURPOSE: An aircraft mounted image radar capable of the fluctuation process compensation on a real-time basis is provided to predict the future fluctuation level of the aircraft and to perform the directional angle control, the PRI(Pulse Repetition Interval) variable control, the RGD(Range Gate Delay) control, the range resampling process, and the phase compensation of an antenna. CONSTITUTION: An aircraft mounted image radar is comprised of the followings: a Chirp signal generator(100) which generates a base band Chirp signal of a broadband; a transmission device(200) which converts the base band Chirp signal into a RF radar signal and transmits through an antenna; a signal combiner(300) which synthesizes a received signal which is reflected by the RF radar signal through the antenna and the Chirp signal of the Chirp signal generator; a receiving device(400) which converts the synthesized signal of the signal combiner into the received signal of the base band; a base band processor(500) which process the phase compensation to the received signal of the base band which is converted from the receiving device; a SAR signal processor(600) which image-processes the received signal, which is phase compensation processed, of the base band processor and generating the image signal; a directional angle controlling unit(650) for controlling the directional angle of the antenna; and a control unit(700) for the phase compensation with the base band processor. The control unit receives the navigation information of a position, speed, and pasture of the aircraft from the inertial navigation system; receives the target location information and the plan aviation routing information of a region which will be photographed by a SAR sensor controller; receives the directional angle information of the antenna from the directional angle controlling unit; and controls an operation timing of the directional angle controlling unit, Chirp signal generator, transmission device, receiving device, and base band processor. [Reference numerals] (100) Chirp signal generator; (200) Transmission device; (250) Antenna; (400) Receiving device; (500) Base band processor; (600) SAR signal processor; (650) Directional angle controlling unit; (700) Directional angle controlling unit; (810) Inertial navigation system; (820) SAR sensor controller; (AA) Antenna directional angle information; (BB) Antenna directional command; (CC) Inertial navigation system location, speed, posture information; (DD) Planned flight path and target location information; (EE) Transmission device timing signal; (FF) Chirp timing signal; (GG) Deramping timing signal; (HH) Receiving device timing signal; (II) Sampling timing signal; (JJ) Phase correction value

    Abstract translation: 目的:提供一种实时波动过程补偿的飞机安装图像雷达,用于预测飞机的未来波动水平,并执行方向角控制,PRI(脉冲重复间隔)变量控制,RGD (范围门限延迟)控制,范围重采样处理和天线的相位补偿。 构成:飞机安装的图像雷达由以下组成:啁啾信号发生器(100),其产生宽带的基带线性调频信号; 传输装置(200),其将基带Chirp信号转换成RF雷达信号并通过天线发射; 信号组合器(300),其通过天线合成由RF雷达信号反射的接收信号和啁啾信号发生器的线性调频信号; 接收装置(400),其将信号组合器的合成信号转换为基带的接收信号; 基带处理器(500),其对从接收装置转换的基带的接收信号进行相位补偿; 对基带处理器进行相位补偿处理的接收信号进行图像处理并产生图像信号的SAR信号处理器(600); 用于控制天线的方向角的方向角度控制单元(650); 以及用于与基带处理器进行相位补偿的控制单元(700)。 控制单元从惯性导航系统接收飞机的位置,速度和牧场的导航信息; 接收由SAR传感器控制器拍摄的区域的目标位置信息和计划航空路线信息; 从方向角度控制单元接收天线的方位角信息; 并控制方向角度控制单元,线性调频信号发生器,传输设备,接收设备和基带处理器的操作定时。 (100)线性调频信号发生器; (200)传动装置; (250)天线; (400)接收装置; (500)基带处理器; (600)SAR信号处理器; (650)定向角度控制单元; (700)定向角度控制单元; (810)惯性导航系统; (820)SAR传感器控制器; (AA)天线方位角信息; (BB)天线方向指令; (CC)惯性导航系统位置,速度,姿势信息; (DD)计划飞行路线和目标位置信息; (EE)传输设备定时信号; (FF)啁啾定时信号; (GG)递减定时信号; (HH)接收设备定时信号; (II)采样定时信号; (JJ)相位校正值

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