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Park, Rokjin J.; Oak, Yujin J.; Emmons, Louisa K.; Kim, Cheol-Hee; Pfister, Gabriele G.; Carmichael, Gregory R.; Saide, Pablo E.; Cho, Seog-Yeon; Kim, Soontae; Woo, Jung-Hun; Crawford, James H.; Gaubert, Benjamin; Lee, Hyo-Jung; Park, Shin-Young; Jo, Yu-Jin; Gao, Meng; Tang, Beiming; Stanier, Charles O.; Shin, Sung Soo; Park, Hyeon Yeong; Bae, Changhan; Kim, Eunhye
2021 / Elementa: Science of the Anthropocene
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KORUS-AQ 캠페인 기간 동안 수행된 대기질 모델 비교 연구는 모델들이 질소산화물과 휘발성 유기 화합물의 농도를 잘 재현했지만, 일산화탄소와 자유 대기권의 오존 농도는 과소평가하는 경향을 보였다. 모델들은 PM2.5 농도의 변동성을 잘 모의했지만, 유기 에어로졸의 재현에는 어려움을 겪었다. 모델들의 앙상블 결과는 개별 모델보다 관측치 재현 성능이 우수했으며, 정확한 대기질 예보를 위해서는 모델 개발 및 배출량 데이터 개선이 지속적으로 필요하다.
Air pollution modeling and its application XVII
Air pollution modeling and its application XVIII
Air pollution modeling and its application XI
Air pollution modeling and its application XIX
Air pollution in Eastern Asia : an integrated perspective
Environmental meteorology : proceedings
Air quality modeling system II
Air pollution modeling and its application XXVI
Air pollution modeling and its application IV
Urban air quality : monitoring and modelling : proceedings of the First International Conference on Urban Air Quality: Monitoring and modelling, University of Hertfordshire, Hatfield, U.K., 11-12 July 1996
Principles of air quality management
Atmospheric modeling
Indoor air quality in naturally ventilated schools : indoor air quality in schools
Meteorological and air quality models for urban areas
Air pollution modeling and its application XX
Integrated air quality management : Asian case studies
Air quality management
Air pollution
Human exposure to pollutants via dermal absorption and inhalation
Tang W.,Emmons L.K.,Arellano A.F.,Gaubert B.,Knote C.,Tilmes S.,Buchholz R.R.,Pfister G.G.,Diskin G.S.,Blake D.R.,Blake N.J.,Meinardi S.,DiGangi J.P.,Choi Y.,Woo J.H.,He C.,Schroeder J.R.,Suh I.,Lee H.J.,Jo H.Y.,Kanaya Y.,Jung J.,Lee Y.,Kim D. · 2019
Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Han, K. M.; Jung, C. H.; Song, C. H.; Yu, J.; Pan, Y.; Cho, S. . J.; Shim, S. D.; Koo, J. -H.; Woo, J. H.; Madalipay, J.; Kim, K. Y.; Kim, H. S. · 2025
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT
Lee, Kyunghwa; Yu, Jinhyeok; Lee, Sojin; Park, Mieun; Hong, Hun; Park, Soon Young; Choi, Myungje; Kim, Jhoon; Kim, Younha; Woo, Jung-Hun; Kim, Sang-Woo; Song, Chul H. · 2020
Geoscientific Model Development
Choi, Jinkyul; Park, Rokjin J.; Lee, Hyung-Min; Lee, Seungun; Jo, Duseong S.; Jeong, Jaein I.; Henze, Daven K.; Woo, Jung-Hun; Ban, Soo-Jin; Lee, Min-Do; Lim, Cheol-Soo; Park, Mi-Kyung; Shin, Hye J.; Cho, Seogju; Peterson, David; Song, Chang-Keun · 2019
Atmospheric Environment
Crawford, James H.; Ahn, Joon-Young; Al-Saadi, Jassim; Chang, Limseok; Emmons, Louisa K.; Kim, Jhoon; Lee, Gangwoong; Park, Jeong-Hoo; Park, Rokjin J.; Woo, Jung Hun; Song, Chang-Keun; Hong, Ji-Hyung; Hong, You-Deog; Lefer, Barry L.; Lee, Meehye; Lee, Taehyoung; Kim, Saewung; Min, Kyung-Eun; Yum, Seong Soo; Shin, Hye Jung; Kim, Young-Woo; Choi, Jin-Soo; Park, Jin-Soo; Szykman, James J.; Long, Russell W.; Jordan, Carolyn E.; Simpson, Isobel J.; Fried, Alan; Dibb, Jack E.; Cho, SeogYeon; Kim, Yong Pyo · 2021
Elementa: Science of the Anthropocene
Saide P.E.,Gao M.,Lu Z.,Goldberg D.L.,Streets D.G.,Woo J.H.,Beyersdorf A.,Corr C.A.,Thornhill K.L.,Anderson B.,Hair J.W.,Nehrir A.R.,Diskin G.S.,Jimenez J.L.,Nault B.A.,Campuzano-Jost P.,Dibb J.,Heim E.,Lamb K.D.,Schwarz J.P.,Perring A.E.,Kim J.,Choi M.,Holben B.,Pfister G.,Hodzic A.,Carmichael G.R.,Emmons L.,Crawford J.H. · 2020
Atmospheric Chemistry and Physics
Cha, Yesol; Lee, Jong-Jae; Song, Chul Han; Kim, Soontae; Park, Rokjin J.; Lee, Myong-In; Woo, Jung-Hun; Choi, Jae-Ho; Bae, Kangho; Yu, Jinhyeok; Kim, Eunhye; Kim, Hyeonmin; Lee, Seung-Hee; Kim, Jinseok; Chang, Lim-Seok; Jeon, Kwon-ho; Song, Chang-Keun · 2025
Atmospheric Environment
Travis K.R.,Nault B.A.,Crawford J.H.,Bates K.H.,Blake D.R.,Cohen R.C.,Fried A.,Hall S.R.,Huey L.G.,Lee Y.R.,Meinardi S.,Min K.E.,Simpson I.J.,Ullman K. · 2024
Atmospheric Chemistry and Physics
Hikari Shimadera, Hiroshi Hayami, Satoru Chatani, Tazuko Morikawa, Yu Morino, Yasuaki Mori, Kazuyo Yamaji, Seiji Nakatsuka, Toshimasa Ohara · 2018
Asian Journal of Atmospheric Environment
Miyazaki K.,Sekiya T.,Fu D.,Bowman K.W.,Kulawik S.S.,Sudo K.,Walker T.,Kanaya Y.,Takigawa M.,Ogochi K.,Eskes H.,Boersma K.F.,Thompson A.M.,Gaubert B.,Barre J.,Emmons L.K. · 2019
Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Schroeder J.R.,Crawford J.H.,Ahn J.Y.,Chang L.,Fried A.,Walega J.,Weinheimer A.,Montzka D.D.,Hall S.R.,Ullmann K.,Wisthaler A.,Mikoviny T.,Chen G.,Blake D.R.,Blake N.J.,Hughes S.C.,Meinardi S.,Diskin G.,Digangi J.P.,Choi Y.,Pusede S.E.,Huey G.L.,Tanner D.J.,Kim M.,Wennberg P. · 2020
Elementa
Travis, Katherine R.; Crawford, James H.; Chen, Gao; Jordan, Carolyn E.; Nault, Benjamin A.; Kim, Hwajin; Jimenez, Jose L.; Campuzano-Jost, Pedro; Dibb, Jack E.; Woo, Jung-Hun; Kim, Younha; Zhai, Shixian; Wang, Xuan; McDuffie, Erin E.; Luo, Gan; Yu, Fangqun; Kim, Saewung; Simpson, Isobel J.; Blake, Donald R.; Chang, Limseok; Kim, Michelle J. · 2022
Atmospheric Chemistry and Physics
전선 / 대학원
대기에서의 오염물질의 발생, 대기에서의 반응, 이동?확산의 원리와 대기오염도 예측기법, 대기오염방지기법에 관한 기본이론을 소개하고 이를 대기관리에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 환경공학 분야를 전공하거나 관심을 갖고 있는 대학원생들을 위하여 무기 및 유기물질로 오염된 하천, 호수, 토양, 그리고 지하수에서 오염물질의 이동, 흡착, 분해와 관련된 환경모델의 원리, 지식, 그리고 모델 적용을 다룬다. 이 강좌에서 다룰 주요 주제는 이동현상, 화학반응 동역학, 평형 화학물질 모델링, 호수의 부영양화, 하천에서 전통적인 오염물질, 독성 유기화학물질, 미량금속 모델링, 지하수 오염 등이다.전선 / 학사
최근 10년간 우리나라는 미세먼지(대기 중 에어로졸)로 인한 대기 오염의 심각성을 깊이 체감하며, 국민들의 인식도 꾸준히 성장해왔다. 또한, 기후 변화로 인한 여름철 폭염과 빈번해진 산불 등의 이슈를 통해, 우리는 지구 온도 상승의 실체를 점점 더 뚜렷하게 느끼고 있다. 에어로졸은 인간 건강에 해로운 동시에, 역설적으로 지구 온도 변화에서는 냉각 효과를 보이는 등 복합적인 특성을 지닌다. 그러나 대기 중 에어로졸의 생성과 소멸 과정, 그리고 기후 효과 산정에 대한 과학적 이해는 여전히 불확실성이 큰 영역으로 남아있다. 본 강좌는 에어로졸의 화학적 반응과 기후 효과를 탐구함으로써, 우리가 직면한 환경 문제에 대한 폭넓은 통찰을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
공기중에 존재하는 입자상 물질은 먼지, 미스트, 스모그, 안개 등 여러 가지 다른 형태로 이루어져 있다. 이러한 에어로졸은 시정, 기후 및 우리들의 건강과 생활양식에 영향을 미친다. 이 과목은 이러한 에어로졸의 특성, 성질, 측정방법을 강의하여 산업위생, 대기오염제어, 방사선 방호, 기타 환경과학 분야에 종사하면서 공기 중 입자상 물질을 측정하거나 연구, 제어하는 사람에게 기초적인 지식을 제공하고자 한다.교양 / 학사
이 강의에서는 지난 150억 년의 우주역사를 통하여 어떻게 지구가 생명의 행성으로 만들어지고 유지되어 왔는지를 살핌으로써 오늘날 인류가 당면한 지구환경문제를 극복하고 생명이 지속가능한 지구를 유지해 가기 위하여 할 수 있는 방안들을 검토하고 현대를 살아갈 지구 가족의 한 사람이 갖추어야 할 기본자세를 다듬어 보는 것을 주목적으로 하고 있다. 전반부는 우주의 탄생, 생명의 탄생, 생명의 진화와 이에 관련되어 진행되어 온 지구의 진화에 초점을 맞추어 강의가 진행될 것이며, 후반부는 기후를 큰 주제로 하여 해양-대기-지구가 하나를 이루는 지구시스템을 이해하며, 지구환경문제의 본질을 검토하고 이를 해결하기 위한 과학적 근거를 살펴보는데 초점이 맞추어질 것이다.전선 / 대학원
항공우주공학 분야에서 발생하는 환경오염에 대비하여 온실가스 배출량을 줄이기 위해 친환경, 청정 연료에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 한다. 또한, 탄소중립에 대응하는 항공우주공학의 발전 방향을 제시하며, 이러한 발전 방향성이 동력장치에 적용되는 방법을 설명한다. 특히, 수소 및 바이오 연료를 적용한 경우에 대해 집중적으로 고려한다. 미 연방의 에너지 독립 및 보안법 수립과 그 목적에 따라, 온실가스 저감을 위해 항공 산업에의 바이오 연료 개발이 수행되고 있다. 그에 따라, 바이오 연료의 공급원료와 다양한 모델에 대해, 항공 산업에의 바이오 연료 도입의 실현 가능성을 판별한다. 전기, 전력 추진기관에 대해서 역시 함께 학습한다. 종래의 연소 기반 추진기관에서 발전한 터보 팬 엔진이 친환경 수요에 따라 어떤 방향으로 발전하는지를 알고, 이차전지가 항공 산업에서 적용되는 방향성에 대해 학습한다.전선 / 대학원
사회혁신은 도시와 지역의 지속가능발전, 거주민의 행복을 궁극적 목적으로 한다. 본 과목은 공간적 지속가능성과 개인의 행복(웰빙) 간 관계를 기반으로 하여 행복의 7대 원인인 가족 관계, 재정 상황(소득과 부), 근로, 건강, 개인의 자유, 개인적 가치(신념), 그리고 커뮤니티를 살피고 웰빙 증진에 관한 커뮤니티 참여, 신뢰, 관계의 중요성을 다룬다. 이를 통해 사회혁신을 가능케 하는 정부와 개인의 역할에 관해 이해한다.전선 / 대학원
대기난류 및 대기 경계층(혹은 미기상학)의 지식을 이용하여 실제대기에서 각종오염 물질이 어떻게 확산되고 수송되어 가는 지를 추정할 수 있는 모델 및 그 방법론에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
기후변화와 탄소중립은 이 시대의 화두이다. 이 수업에서는 기후변화의 원인과 그 영향을 과학적으로 이해하고, 이를 바탕으로 탄소중립을 달성하기 위해 어떤 사회적, 경제적, 과학기술적, 정책적 방안이 필요한지 배운다. 이를 통해 우리나라를 넘어 전 세계적인 기후변화 문제를 해결할 수 있는 다양한 방안을 융복합적으로 탐구한다.전선 / 대학원
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 대기역학 코어 및 자료동화 시스템에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여, 대기역학 코어 및 자료동화 시스템이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
기후변화와 대기오염은 서로 연계된 현상이며, 해결에 있어 온실가스와 대기오염물질의 배출관리가 매우 중요하다. 에너지와 자원의 소비활동은 온실가스와 대기오염물질을 동시에 발생시키므로 기후변화 완화정책과 대기오염 저감정책은 동시저감 효과가 나타나고, 동시편익 효과를 노릴 수 있다. 본 과목에서는 최근 IPCC나 선진국에서는 시도되고 있는 기후변화와 대기오염의 통합관리를 위해, 1. 에너지, 기후/대기정책, 배출인벤토리, 대기모델링, 인체피해등에 대한 이론과 사례를 학습하고, 2. 통합평가 모형의 실습과 연구 프로젝트 수행을 통해 실질적인 운영 경험을 함양하고자 한다.전선 / 대학원
중위도 지방 저기압의 형성, 발달 및 소멸 과정을 강의한다. 전선 형성의 원리와 상층 제트 스트림과의 관계를 설명한다.저기압과 강수 형성 기구의 역학을 알아본다.전선 / 대학원
공기 중에는 다양한 생명체와 그 단편이 부유하고 있습니다. 여기에는 식물의 꽃가루와 감염된 사람이 배출하는 바이러스 등이 포함되어 인간의 건강과 환경에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 감염된 사람이 배출한 공기 중의 바이러스를 흡입하면 COVID-19나 인플루엔자 등의 질병을 일으킬 수 있습니다. 또한 공기 중의 꽃가루를 흡입하면 꽃가루 알레르기와 같은 호흡기 알레르기를 일으킬 수 있습니다. 이 과정은 공기 중의 생명체에 대한 연구인 aerobiology의 기본적인 측면을 소개하는 것을 목표로합니다. 주제에는 공중 부유 생물의 종류, 역학, 건강에 미치는 영향, 기후 시스템과의 관계가 포함됩니다. 또한 COVID-19 및 인플루엔자와 같은 호흡기 바이러스 병원체와 관련된 생물학 및 물리학에 대해서도 소개합니다. 이 강의에 참여하면 COVID-19와 같은 공기 감염의 과학적 측면에 대한 이해가 깊어질 것으로 기대됩니다.전선 / 대학원
대기오염물질의 이동, 확산을 거친 후의 대기오염도를 예측하는 기법과 실제 적용하는 방법을 배우며 전산모형들을 이용하여 이를 익힌다.전선 / 학사
일기와 관련한 지구상 각 지역의 특징적인 기상 현상을 설명한다. 특히 동아시아지역의 몬순, 중위도 고·저기압계, 태풍, 강수를 다룬다. 컴퓨터를 이용한 기본 일기도의 작성과 분석을 실험하며 기본 일기도를 이용하여 보조 일기도의 작성한다. 강의에서 다룬 일기계의 실제 예보법을 습득하고 일기예보 브리핑을 수행한다.전선 / 대학원
표준적 도시교통계획과정의 이론적 구조와 문제점 그리고 실천모형의 장단점을 비교검토하고, 보다 일반적인 교통계획모형의 구성을 위한 여러 방법론과 고급이론을 소개함과 아울러 새로운 연구방향에 관해 연구한다.전선 / 대학원
대기 환경 내 미량 물질의 화학적 특성 및 화학반응에 의해 일어나는 대기 중 물질의 생성 및 소멸을 포함한 화학적 변환과정을 다루도록 한다. 특히 인간의 활동의 의해 배출된 물질이 대기 환경을 어떻게 변화 시키는지에 관하여 화학적 관점 (광화학, 반응속도론, 열역학 등) 으로 다룰 예정이다. 대기 오염, 기후 변화, 스모그와 같은 최근의 대기 환경문제에 적용하여 이를 화학적으로 이해 할 수 있는 연구 능력을 배양 하고자 한다.전선 / 대학원
대상지의 환경 상태를 과학적으로 진단하고 정확하게 평가하는 것은 더 나은 환경계획 수립을 위한 선결조건이다. 최근에는 다양한 환경모니터링 기술의 발전과 함께, 보다 높은 시공간적 스케일에서 양질의 환경자료를 보다 효율적으로 취득하는 것이 가능해지고 있다. 또한 다양한 환경분야에서 서로 다른 목적과 강도로 수집된 자료들 또한 빅데이터 기술을 통해 융합, 분석됨으로써 환경평가에 활용하는 것이 기대되고 있다. 본 수업에서는 이러한 생태환경을 구성하는 다양한 생물적, 비생물적 인자들에 대한 모니터링 방법론과 기술들을 소개하고, 워크숍을 통해 그 효용성과 한계를 토론하는 시간을 가진다. 이를 통해 수강자들은 환경자료에 대한 이해를 높이며, 이를 바탕으로 보다 합리적인 환경평가방법을 고민하게 된다.전선 / 대학원
환경규제와 탄소감축 문제가 강화됨에 따라 선박 및 해양시설에도 환경오염물질(NOx, SOx 배출 등) 저감, 온실가스(CO2) 저감, 차세대 연료(LNG, LPG, 수소 등)공급 시스템 등의 다양한 공정 시스템(process systems)이 요구되고 있다. 본 교과목에서는 선박 및 해양시설에 적용 가능한 환경오염물질 배출저감 공정, 온실가스 저감 공정, CCUS (carbon capture, utilization and storage) 공정, LNG, 수소 등 저온 연료 액화, 저장 및 공급 시스템에 대해서 학습하고, 그 핵심이 되는 공정 설계 기법에 대해서 배운다. 나아가 공정 모사 프로그램을 이용한 프로젝트 수행을 통하여 이를 구체화하고 그 경제성을 평가하는 기법을 습득한다.전선 / 대학원
본 강좌는 기후변화 및 환경오염을 이해하기 위해 지역에서 지구 규모까지 일어나고 있는 환경변화에 대한 기본적인 과학적 지식을 제공하고자 한다. 환경문제를 해결하기 위한 과학적 지식을 습득하기 위해 환경변화를 지구시스템 내 요소간의 상호작용 그리고 인간 활동이 환경에 미치는 영향을 하나의 시스템으로 접근하는 새로운 방식으로 접근하고자 한다. 궁극적으로 본 강의를 통하여 학생들은 최근 우리가 겪고 있는 환경변화에 대한 이해와 고찰을 통해 미래 환경문제 해결을 위한 과학 및 정책 연구에 중요한 기반을 다질 것이다. 그리고 본 강좌는 수업 이외에 기후변화 및 환경오염 분야의 다양한 전문가를 초빙하여 학생들의 이해를 돕고자 한다.