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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

장재석 (건국대학교, 건국대학교 일반대학원)

지도교수
이봉수
발행연도
2016
저작권
건국대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수5

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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전 세계적으로 인구증가, 경제발전 및 소비패턴의 변화로 인한 에너지의 수요 증가와 대부분의 에너지를 공급해주는 화석연료의 고갈문제 등으로 인해, 우리나라뿐만 아니라 세계 여러 국가에서 낮은 연료의 비용으로 높은 효율의 에너지를 생산하는 원자력발전소(원전)를 가동·건설 중이거나 건설계획 중에 있다. 우리나라 원전에서는 원자로 냉각재로 경수 및 중수를 사용하고 있으며, 방사능 누출을 예방하기 위하여 폐회로 순환으로 냉각하고 있다. 최근 원전 가동호기 및 운전년수가 증가함에 따라 원전배관에서의 결함 발생 가능성 및 손상 사례가 점차 증가 추세를 보이고 있다. 운전 중 배관의 손상 및 결함으로 인한 냉각재의 감소는 원자로 핵연료 냉각율을 부족하게 하여 노심 안정성에 치명적인 결과를 초래할 수 있고, 열교환기 혹은 격납용기에서 대기 중으로 고방사화 경수가 누설될 경우에는 작업자를 비롯한 주변 주민의 방사선 피폭을 초래할 수 있다.
현재 원전 배관의 용접부에서 주로 발생되는 냉각재 누설을 측정하기 위해 다양한 방법들이 시행되고 있으나, 대부분 수작업에 의한 오프라인 검사를 실시하고 있어 실시간 측정의 어려움 및 작업자의 방사선 피폭에 대한 문제점을 가지고 있다. 따라서 원거리에서 냉각재 배관의 파단 전 누설 여부를 조기에 감지할 수 있는 센서와 방사성 물질의 유출로 인한 작업자의 피폭을 방지하기 위해 방사선 위험구역을 실시간 모니터링 할 수 있는 센서의 연구개발은 원전 시설의 안전성 측면에서 매우 중요하다.
광섬유를 이용한 온도 센서는 온도변화에 따라 광학적 특성이 변하는 광학 감지물질과 광 신호를 전송해주는 광섬유로 구성되어 있으므로, 경량화 및 소형화하여 제작이 가능하다. 또한, 기존의 전자식 온도 센서와 다르게 전자파 간섭에 대한 내성을 가지고 있으며, 원거리에서 실시간으로 온도를 측정할 수 있다. 그러나 대부분의 광섬유 온도 센서는 플라스틱 및 유리로 구성된 광섬유를 사용하고 있어 고온에서 견딜 수 없다. 최근 광학 기술 및 광섬유 제조 과정의 발전으로 인해 고온에서 안정적인 광 신호를 전달할 수 있는 금속 코팅 광섬유가 개발되었다. 따라서 금속 코팅 광섬유를 광섬유 온도 센서의 광 신호 전송부로 사용할 경우, 원전의 냉각계통 고온 배관과 같은 고온 환경에서도 온도 측정이 가능하다.
CMOS 이미지 센서를 이용한 방사선 검출기는 입사된 방사선에 의해 발생되는 전류와 이미지에서 발생되는 백색 점을 이용하여 방사선을 측정하는 검출기이며, 실시간으로 사용이 가능하다는 장점이 있다. 그러나 현재 연구된 CMOS 이미지 센서를 이용한 방사선 검출기는 일반적인 영상을 촬영하지 않고 기존의 방사선 검출기와 같이 방사능만을 측정한다. 이에 따라 방사선 위험지역에서 방사성 물질의 유출로 인해 작업자의 접근이 어려운 장소를 모니터링 할 수 있는 CMOS 이미지 센서를 기반으로 하는 방사선 검출기의 연구개발이 요구된다.
본 연구에서는 원자로 냉각계통 배관의 결함 및 손상으로 인해 발생되는 냉각재 누설을 배관의 파단 전에 감지할 수 있는 광섬유 온도 센서 개발의 일환으로 실리콘 오일의 감지물질과 금속 코팅 광섬유를 이용하여 고온에서 사용할 수 있는 광섬유 온도 센서를 제작하였다. 또한, 방사선 위험구역을 실시간 모니터링하고 방사선을 검출하기 위한 목적으로 CMOS 이미지 센서를 이용한 방사선 검출기를 개발하였다.

목차

제1장 서론 1
제2장 OTDR 기반의 광섬유 온도 센서의 개발 4
제1절 이론적 배경 4
1. OTDR 4
가. 프레넬 반사 5
나. 레일리 산란 6
다. OTDR 이벤트 7
제2절 광섬유 온도 센서를 이용한 온도 측정 9
1. 실리콘 기반의 광섬유 온도 센서 9
가. 온도 센서의 구성 9
나. 온도 센서의 측정 원리 11
2. 온도 측정 실험구성 및 결과 11
가. 저온 측정 실험구성 11
나. 저온에서 온도 변화에 따른 실험결과 12
다. 고온 측정 실험구성 14
라. 고온에서 온도 변화에 따른 실험결과 15
제3절 결론 및 고찰 19
제3장 CMOS 이미지 센서를 이용한 방사선 검출기의 개발 20
제1절 이론적 배경 20
1. 이미지 센서 20
가. CMOS 이미지 센서 20
나. CMOS 이미지 센서의 구성 21
다. CMOS 이미지 센서의 구동 원리 22
라. 감마선과 CMOS 이미지 센서의 반응 23
2. 감마선과 물질과의 상호작용 24
가. 광전효과 24
나. 컴프턴 산란 25
다. 전자쌍생성 26
제2절 CMOS 이미지 센서를 이용한 감마선 검출 28
1. 감마선 측정을 위한 CMOS 이미지 센서의 최적화 28
가. 실험 재료 및 구성 28
나. 화소, 프레임률 및 측정시간 선정 실험 31
2. 최적화된 CMOS 이미지 센서의 성능 평가 35
가. 다크 이미지에서의 방사능 및 거리에 따른 백색 점 실험결과 35
나. 일반적인 이미지에서 감마선 측정을 위한 실험구성 37
다. 일반적인 이미지에서 방사능 및 거리에 따른 백색 점 실험결과 38
제3절 결론 및 고찰 40
참고문헌 41
ABSTRACT 44

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