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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;HY</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kang,&#x20;BH</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Lee,&#x20;DY</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-21T13:08:21Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-21T13:08:21Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2022-01-10</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2000-12</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;140893</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">This&#x20;work&#x20;investigates&#x20;the&#x20;steady&#x20;and&#x20;transient&#x20;cooling&#x20;characteristics&#x20;of&#x20;an&#x20;infrared&#x20;(IR)&#x20;detector&#x20;cryochamber,&#x20;which&#x20;has&#x20;a&#x20;critical&#x20;effect&#x20;on&#x20;the&#x20;cooling&#x20;load&#x20;that&#x20;a&#x20;refrigeration&#x20;system&#x20;should&#x20;carry&#x20;away.&#x20;The&#x20;current&#x20;thermal&#x20;modeling&#x20;considers&#x20;the&#x20;conduction&#x20;heat&#x20;transfer&#x20;through&#x20;a&#x20;cold&#x20;well,&#x20;the&#x20;gaseous&#x20;conduction&#x20;due&#x20;to&#x20;outgassing,&#x20;and&#x20;the&#x20;radiation&#x20;heat&#x20;transfer.&#x20;The&#x20;steady&#x20;cooling&#x20;load&#x20;is&#x20;obtained&#x20;by&#x20;using&#x20;a&#x20;fin&#x20;equation.&#x20;The&#x20;transient&#x20;cooling&#x20;performance,&#x20;i.e.,&#x20;the&#x20;cool-down&#x20;time,&#x20;is&#x20;determined&#x20;using&#x20;a&#x20;finite&#x20;difference&#x20;method.&#x20;It&#x20;is&#x20;shown&#x20;that&#x20;the&#x20;gaseous&#x20;conduction&#x20;plays&#x20;an&#x20;important&#x20;role&#x20;in&#x20;determining&#x20;the&#x20;steady&#x20;cooling&#x20;load,&#x20;whereas&#x20;it&#x20;has&#x20;a&#x20;negligible&#x20;effect&#x20;on&#x20;the&#x20;cool-down&#x20;time&#x20;due&#x20;to&#x20;a&#x20;short&#x20;thermal&#x20;penetration&#x20;depth.&#x20;The&#x20;steady&#x20;cooling&#x20;load&#x20;increases&#x20;lineally&#x20;with&#x20;the&#x20;bore&#x20;conductivity&#x20;when&#x20;it&#x20;is&#x20;high.&#x20;However,&#x20;when&#x20;the&#x20;bore&#x20;conductivity&#x20;is&#x20;low&#x20;and&#x20;the&#x20;eas&#x20;pressure&#x20;is&#x20;high,&#x20;the&#x20;cooling&#x20;load&#x20;becomes&#x20;more&#x20;sensitive&#x20;to&#x20;the&#x20;bore&#x20;conductivity.&#x20;The&#x20;steady&#x20;cooling&#x20;load&#x20;increases&#x20;linearly&#x20;with&#x20;the&#x20;difference&#x20;between&#x20;the&#x20;ambient&#x20;temperature&#x20;and&#x20;the&#x20;detector&#x20;operation&#x20;temperature,&#x20;but&#x20;rather&#x20;the&#x20;cool-down&#x20;time&#x20;is&#x20;proportional&#x20;to&#x20;the&#x20;square&#x20;of&#x20;the&#x20;temperature&#x20;difference.&#x20;The&#x20;results&#x20;of&#x20;this&#x20;work&#x20;can&#x20;be&#x20;used&#x20;to&#x20;determine&#x20;the&#x20;thermally&#x20;optimal&#x20;design&#x20;and&#x20;operation&#x20;conditions&#x20;of&#x20;the&#x20;cryochamber.&#x20;(C)&#x20;2001&#x20;Elsevier&#x20;Science&#x20;Ltd.&#x20;All&#x20;rights&#x20;reserved.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">ELSEVIER&#x20;SCI&#x20;LTD</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">A&#x20;parametric&#x20;study&#x20;on&#x20;the&#x20;cooling&#x20;characteristics&#x20;of&#x20;an&#x20;infrared&#x20;detector&#x20;cryochamber</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Article</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1016&#x2F;S0011-2275(01)00033-9</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">CRYOGENICS,&#x20;v.40,&#x20;no.12,&#x20;pp.779&#x20;-&#x20;788</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">CRYOGENICS</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="volume">40</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="number">12</dcvalue>
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