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도영임, 김지연
2019 / 한국컴퓨터게임학회논문지
Miyazaki K.,Neu J.L.,Osterman G.,Bowman K.
2022 / Environmental Research Communications
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본 연구는 위성 측정을 활용하여 2006-2016년 동안 아시아, 특히 중국의 질소산화물 배출량이 미국 배경 오존 농도에 미치는 영향을 분석했습니다. 중국의 질소산화물 배출량 감소는 2012-2016년 서부 미국의 배경 오존 농도를 감소시키는 데 기여했으며, 위성 기반 대류권 오존 프로파일 측정값의 직접적인 동화는 미국 지표면 오존 농도에도 상당한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.
Tropospheric ozone : regional and global scale interactions
Air pollution in Eastern Asia : an integrated perspective
Atmospheric chemistry : models and predictions for climate and air quality
Earth system science : bridging the gaps between disciplines : perspectives from a multi-disciplinary Helmholtz Research School
Differential optical absorption spectroscopy : principles and applications
Air pollution modeling and its application XIX
Atmospheric ozone dynamics : observations in the Mediterranean Region
Remote sensing and atmospheric ozone : human activities versus natural variability
Acid rain : deposition to recovery
Tropospheric chemistry : results of the German tropospheric chemistry programme
Global climate change linkages : acid rain, air quality, and stratospheric ozone : proceedings of a conference
Forest decline and ozone : a comparison of controlled chamber and field experiments
Air pollution modeling and its application XVII
Satellite remote sensing in climatology
Technology transfer for the ozone layer : lessons for climate change
Remote sensing advances for earth system science : the ESA Changing Earth Science Network : projects 2009-2011
Case studies in environmental statistics
Tropospheric ozone : human health and agricultural impacts
Dynamics, transport, and photochemistry in the middle atmosphere of the Southern Hemisphere
UV-B radiation and ozone depletion : effects on humans, animals, plants, microorganisms, and materials
Environmental Research Letters
Colombi N.,Miyazaki K.,Bowman K.W.,Neu J.L.,Jacob D.J.Atmospheric Environment
Zoogman, P.; Jacob, D.J.; Zhang, L.; Chance, K.; Worden, H.M.; Edwards, D.P.Atmospheric Chemistry and Physics
Shu L.,Zhu L.,Bak J.,Zoogman P.,Han H.,Liu S.,Li X.,Sun S.,Li J.,Chen Y.,Pu D.,Zuo X.,Fu W.,Yang X.,Fu T.M.Atmospheric Pollution Research
Ma P.,Mao H.,Zhang J.,Yang X.,Zhao S.,Wang Z.,Li Q.,Wang Y.,Chen C.Science of the Total Environment
Li W.,Han X.,Li J.,Lun X.,Zhang M.Atmospheric Environment
Shu L.,Zhu L.,Bak J.,Zoogman P.,Han H.,Long X.,Bai B.,Liu S.,Wang D.,Sun W.,Pu D.,Chen Y.,Li X.,Sun S.,Li J.,Zuo X.,Yang X.,Fu T.M.Ambio
Anger A; Dessens O; Xi F; Barker T; Wu RJournal of Geophysical Research: Atmospheres
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.Nature Geoscience
Verstraeten, W.W.; Boersma, K.F.; Williams, J.E.; Neu, J.L.; Bowman, K.W.; Worden, J.R.Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Travis K.R.,Judd L.M.,Crawford J.H.,Chen G.,Szykman J.,Whitehill A.,Valin L.C.,Spinei E.,Janz S.,Nowlan C.R.,Kwon H.A.,Fried A.,Walega J.Remote Sensing Applications: Society and Environment
Jian Wang; Yuling Du; Tianxiang Cui; Jibo Yue; Lin Sun; Haiping Si; Ping Dong; Hebing Liu; Yong Li; Lei ShiAtmospheric Environment
Cheng P.,Pour-Biazar A.,White A.T.,McNider R.T.Atmospheric Research
Jung J.,Choi Y.,Mousavinezhad S.,Kang D.,Park J.,Pouyaei A.,Ghahremanloo M.,Momeni M.,Kim H.Atmospheric Environment
Hayashida, S.; Kajino, M.; Deushi, M.; Sekiyama, T.T.; Liu, X.GIScience and Remote Sensing
Zhang Y.,Wang W.,He J.,Jin Z.,Wang N.Environmental Science and Technology Letters
Lu, X.; Hong, J.; Zhang, L.; Zhao, Y.; Cooper, O.R.; Schultz, M.G.; Xu, X.; Wang, T.; Gao, M.; Zhang, Y.Nature Geoscience
Wang Y.,Zhao Y.,Liu Y.,Jiang Y.,Zheng B.,Xing J.,Liu Y.,Wang S.,Nielsen C.P.Environmental Pollution
Chen W.,Guenther A.B.,Shao M.,Yuan B.,Jia S.,Mao J.,Yan F.,Krishnan P.,Wang X.Atmospheric Chemistry and Physics
Fan C.,Li Z.,Li Y.,Dong J.,Van Der A R.,De Leeuw G.Atmospheric Pollution Research
Cui Y.,Wang L.,Jiang L.,Liu M.,Wang J.,Shi K.,Duan X.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
대기의 미량기체는 비록 그 농도가 작아도 산성비, 광학 스모그, 오존층 감소 등의 현상에 직접, 간접적으로 관련이 있으며 기상의 변화에 끼치는 영향이 크다. 특히 대류권내 미량 화학성분들의 변화는 지구환경에 매우 중요하다. 본 과정에서는 대기를 화학환경으로 이해하는데 도움이 됨을 기본으로 하며 특히 최근 대기환경 영역에서 새로이 주목받고 있는 에어로졸 연구분야를 중점적으로 다루도록 한다.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
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
스마트시티는 다양한 기관 및 시설로부터 수집된 데이터를 활용하여 실시간 변화를 예측하고 효율적으로 도시 서비스를 제공하는 미래형 도시모델이다. 또한 빅데이터 분석은 방대한 데이터 속에서 신속하게 패턴을 인식하고 새로운 가치를 찾아내는 과정으로써 스마트시티 계획 및 운영에 반드시 필요한 기술이다. 본 강의는 도시 빅데이터 분석에 필요한 지식 및 기술을 학습하는 입문과정이다. 스마트시티공학을 전공하는 학생들에게 빅데이터의 개념 및 구조를 이해하고 도시데이터 분석에 필요한 통계기법, 프로그램, 모델링 등을 학습할 수 있는 기회를 제공함으로써 미래도시 고도화 기반을 마련하고 지능형 도시에 최적화된 전문가를 육성하고자 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
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
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
이 과목에서는 화학반응의 기본적 개념 중에서 대기과학에 적용되는 부분을 습득하고 이것이 대기에서 어떻게 응용되는가 배운다. 주요 토픽으로는 대기오염을 일으키는 여러 기체와 에어로솔, 대류권에서의 대기오염, 성층권에서의 오존층을 형성하는 화학반응, 미량기체의 관측과 인공위성을 이용한 기체의 원격탐사 등이 있다. 또한 최근의 기후변화와 관련된 대기의 화학환경의 변화를 다룬다.전선 / 대학원
이 과목은 대기과학 전공자를 위한 대학원 교과목으로써 인간이 거주하는 대기 최하층인 surface layer, planetary boundary layer 에서 일어나는 여러 현상들을 좌우하는 물리적, 역학적 현상과 더불어 화학물질들의 거동을 설명하는 화학적 현상을 다룬다. 구체적으로는 혼합고의 연직구조, 난류, 지표의 에너지 균형등에 대한 이론들을 공부하고 나아가 실제 일기예보 및 기후연구에 사용되는 수치모수화 및 여러 스킴들에 대해 공부하고 간단한 상황에 적용할 수 있는 모델 코드를 작성하는 부분이 포함되어 있는 과목이다.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
대기 환경 및 생활 환경 내 미세 입자의 물리 화학적 특성 및 거동에 대한 지식을 습득하고, 궁극적으로는 이를 최근의 환경 문제인 미세 입자의 건강 및 기후변화 영향에 적용 할 수 있도록 하는 것이 목표이다. 특히 미세 입자의 많은 부분을 차지하는 가스상 물질로부터 생성된 이차 미세 입자의 생성 메커니즘에 대하여 리뷰 함으로써, 미세 입자 뿐만 아니라, 전구물질인 가스상 물질의 환경 내 거동 및 영향을 이해 할 수 있도록 한다.전선 / 학사
위성관측의 발달은 기상학과 기후학 분야에서 괄목할 만한 활용의 증대를 가져왔다. 위성자료는 자료동화를 통해 수치예보의 성능을 좌우하는 가장 중요한 요소로 대두되었다. 또한 장기간 위성관측 자료는 대기물리과정, 기후/환경변화 감시, 기후모델의 검증과 이해 등 기후변화연구에서 필요불가결한 부분이 되고 있다. 이 강의에서는 인공위성 관측이 어떻게 이루어지며, 기상/기후분야에서 어떠한 활용이 이루어지고 있는지에 초점을 맞추어 진행한다.전선 / 대학원
전 지구적 범위에서나 지역적 규모에서 토지이용 과 토지 피복의 변화는 주로 인간의 활동에 의하여 이루어지고 있고, 이것은 우리의 환경 변화의 주요 부분을 차지하고 있다. 이러한 변화가 일어나는 과정에서는 인구 증가, 기술발달, 정치-경제적 변화, 자연 자원에 대한 태도와 가치관의 변화 등 여러 요소가 관련되어 있다. 이 과목에서는 전 지구적 변화뿐만 아니라 지역적인 변화를 함께 다루는데, 삼림, 초원 지역의 변화, 도시화 등에 일어나는 과정에서 관련되는 여러 요소를 연구하고, 이러한 과정이 토양, 수질, 대기등에 미치는 영향을 분석한다. 특히, 이러한 영향을 미치는데 인간이 어떠한 영향을 미치는 가에 강조점을 두어 교육을 통하여 이러한 과정에서 일어나는 부정적인 효과를 줄일 수 있도록 하고, 지속가능한 발전을 도모하여 지속가능한 환경을 이룩하도록 노력하게 한다.전선 / 학사
유엔 생물다양성협약의 타깃중의 하나인 17% 육상 보호지역 지정은 생물다양성과 생태계서비스 측면에서 뿐 아니라, 경제 사회적 의미에서도 실현가능하다. 최근 연구에 의하면, 생태계보호를 통해 창출되는 편익은 비용을 훨씬 상회한다. 이 강의를 통해 수강생은 보호지역의 현황과 문제점, 그리고 중요성을 이해하고, 보호지역의 지정과 관리를 위한 생태계서비스 지불방식이라는 새로운 형태의 지원 메카니즘에 대한 이론과 실행을 습득한다.전선 / 대학원
대기 및 생활 환경 내 주요 현상들은 이해하기 위한 다양한 최신의 미량 원소 및 실시간 분석 기술 (MS & Chrom. techniques) 들의 물리 화학적 원리등을 소개하고자 한다. 뿐만 아니라 해당 기술들의 적용 분야. 데이터의 활용 범위, 장점 및 한계등에 대해 소개하여, 기기 활용의 능력을 배양하고자 한다. 또한 실제 측정을 통해 얻어진 데이터를 분석함으로써, 필요한 프로그래밍, 결과 도시법등의 데이터 분석법등의 기술을 익힘으로써, 데이터 해석의 기본을 습득할 수 있도록 한다.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
급변하는 지구의 기후변화, 해양변화 등 지구계의 상호작용으로 일어나는 다양한 변화들을 인공위성 자료를 활용하여 연구하는 원격탐사 원리, 자료처리 기술 및 방법, 응용 연구 사례 등을 학습한다.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.전선 / 학사
본 강의는 한반도가 속해있는, 중국, 일본 등이 형성하는 동아시아에서의 국제정치의 현실은 무엇이고 문제점과 앞으로의 방향성은 무엇인지를 고찰해보고자 한다.