높은 고도에서 핵폭발이 발생할 때 감마선이 고층 대기와 상호 작용하여 광대역에 걸쳐 콤퓨턴(Compton) 효과가 일어나며, 이때 발생된 전자는 지자기의 영향으로 지구의 중심을 향하는 전자파 흐름을 발생시킨다. 낮은 고도에서도 핵폭발로 전자기 펄스가 발생하지만 한정된 영역에 제한된다. 전자기 펄스는 케이블, 안테나 등에 높은 에너지의 전류를 발생시켜 접속된 전자기기 등에 과도한 전류를 흐르게 함으로써 반도체나 전자 회로에 손상을 주거나 일시적으로 오동작을 발생시킨다. 이러한 현상은 낙뢰(Lightning)나 태양풍(Solar Wind)에 의한 것과 유사하다. 원리적으로는 핵폭발을 일으키지 않더라도 콘덴서 등을 사용해서 전자기 펄스를 발생시킬 수 있다. 그러므로 비파괴, 비살상 무기로서 적의 전자 장비를 마비시키는 EMP(Electromagnetic Pulse) 폭탄 등이 만들어졌으나 현재의 기술로는 작은 규모의 전자기 펄스 밖에 발생시킬 수 없으며 유효 반경은 수100m정도이다. IEC기술 위원회 TC77(전자파양립성)의 분과위원회인 SC77C에서는 HEMP (High-altitude Electromagnetic Pulse)를 포함하는 고전력 과도(transient)현상 표준화를 연구하고 있다. 초기에는 HEMP에 대한 일반 전기전자 기기의 내성을 취급해 왔으나 냉전 후에는 고전력 과도 현상에 대한 보호를 다루고 있다. 본 고에서는 고전력 과도 현상에 대한 원리 및 응용에 관하여 소개하였으며, 이와 관련된 국제 표준 및 표준화 활동을 분석하였다.
KSP Keywords
Electromagnetic Pulse(EMP), Solar Wind, high-altitude electromagnetic pulse
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J. Kim et. al, "Trends in Lightweight Kernel for Many core Based High-Performance Computing", Electronics and Telecommunications Trends. Vol. 32, No. 4, 2017, KOGL Type 4: Source Indication + Commercial Use Prohibition + Change Prohibition
J. Sim et.al, “the Fourth Industrial Revolution and ICT – IDX Strategy for leading the Fourth Industrial Revolution”, ETRI Insight, 2017, KOGL Type 4: Source Indication + Commercial Use Prohibition + Change Prohibition
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