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Hye Yeon Choi, Juyoung Lee, Danbi Kim, 서진순, Joong Hyun Bin, 이수영, Kyoung Soon Cho
2020 / Neonatal medicine
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본 연구는 단상태 능동소나 시스템에서 표적 신호 모의 시 음파전달 특성을 고려하는 것의 중요성을 강조하며, 표적 반향, 잔향음, 주변소음을 시계열 함수로 모의합니다. 특히, 표적의 특징을 반영한 3차원 대표반향점 모델을 사용하여 음원과 표적 간의 다중경로를 고려한 표적 반향 신호를 모의하고, 직접파만을 고려한 기존 알고리즘과의 비교를 통해 결과를 제시합니다.
Underwater acoustic data processing
Sound capture for humanmachine interfaces : practical aspects of microphone array signal processing
Sonar for practising engineers
수중 음향 영상 : 측면 주사 음탐기(Side scan sonar)의 사용 및 자료해석
Underwater acoustic signal processing : modeling, detection, and estimation
차용어 음운론
Fundamentals of acoustical oceanography
Principles of sonar performance modelling
Sound and signals
Principles of GNSS, inertial and multisensor integrated navigation systems
(경제분석을 위한) STATA =
Sonar and underwater acoustics
Electromagnetic modelling and measurements for analysis and synthesis problems
OFDM for underwater acoustic communications
Passive Acoustic Monitoring of Cetaceans
선박해양 유체역학 =
Automotive NVH technology
Underwater acoustics : analysis, design, and performance of sonar
(실무자를 위한) 고해상 해양 지구물리탐사 =
한국음향학회지
유승기, 김선효, 최지웅, 강돈혁, 정동민한국해양공학회지
배호석; 지윤희; 김완진; 김우식; 김재수; 윤성웅한국산학기술학회논문지
조현덕한국음향학회지
양원준, 이대혁, 김지섭, 설호석, 손수욱, 권혁종, 최지웅Mathematical Problems in Engineering
Zhu Ling-Guo; Zhao An-Bang; Liu Wen-zhang; Han Jing; Wang Shu-tao; Ma Zhong-cheng한국음향학회지
서동완, 장우석, 김동현, 노응휘, 양정은Journal of the Acoustical Society of Korea
Lee S.한국해양공학회지
지윤희; 배호석; 변기훈; 김재수; 김우식; 박상윤한국음향학회지
Jung, Young-Cheol; Lee, Keun-Hwa; Seong, Woojae; Kim, SeongilInternational Journal of Applied and Computational Mathematics
Sumithra, G.; Ajay, N.; Neeraja, N.; Adityaraj, K.멀티미디어학회논문지
석종원IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
Yue, L.; Liang, H.; Li, H.; Duan, T.; Dai, Z.한국음향학회지
김태환, 이수형, 배건성, 박정현, 남종근Applied Acoustics
He Z.,Lei B.,Yang Y.Journal of Physics: Conference Series
Qingcui Wang; Fangyong Wang; Shuanping Du; Yuxin LinApplied Sciences (Switzerland)
Sun T.,Zhang H.,Fan J.,Zhang P.,Guo Y.Technometrics
Zhu, H.; Wu, X.; Caspers, P.; Müller, R.; Morris, J.S.Journal of the Acoustical Society of Korea
Lee S.,Lee Y.IEEE Journal of Oceanic Engineering, Oceanic Engineering, IEEE Journal of, IEEE J. Oceanic Eng.
Mellema, G.R.한국음향학회지
이성춘, 김선효, 최지웅, 강돈혁, 박정수, 박경주전선 / 대학원
해양환경의 측정과 관찰, 수중통신 등에 사용되는 수중에서의 음파의 물리적 성질을 알아보고, 그의 응용으로서 소나를 설계하는 데 필요한 설계 인자에는 어떠한 것들이 있는지 공부한다. 과목내용은 파동방정식, 물리량(각종 음준위, 흡음, 방향성, 효율 등등), 경계면 반사, 회절, 해양에서의 음전달 현상, 음파의 응용을 포함하고 있다.전선 / 학사
기초음향이론의 학습을 통하여 음파의 투과, 반사등 기본개념을 이해하고, 이를 기반으로 음향공간에서의 음향특성 및 소음현상, 그리고 흡음재와 차음재등 음향재료의 특성들을 학습한다. 또한 관내 음향이론의 학습을 통해 머플러, 음향공진기등의 특성들을 이해하고 그 적용사례등도 살펴본다. 후반부에서는 전반적인 소음진동제어 기법들과 소음진동제어 원리들을 알아보며, 선박의 각종 소음진동현상들에 대한 이해를 통해 선박소음제어 기법들을 학습한다.전선 / 학사
소신호 분석 모델에 근거하여 선형시스템 특성을 갖는 아날로그 전자회로 전반에 대해 다룬다. 즉, MOSFET와 BJT 소자를 활용한 기본 증폭단 분석, 차동 증폭기, 전류 미러 등의 기본 회로 요소와 피드백 구조를 통해 불확실한 소자를 가지고 예측 가능한 성능의 회로를 설계하는 기법을 배운다. 특히 선형시스템의 주파수 특성을 결정하는 극점 및 영점 등을 이해하고, Bode plot을 통해 피드백 회로의 안정성을 분석하는 방법 등을 다룬다.전선 / 대학원
해양에서의 음전달 특성은 수층(acoustic medium)과 해저면(elastic/porous medium)을 통한 파전달 현상이다. 따라서 수중음을 이용한 해양에서의 정보 추출 등을 위하여 음파 및 탄성파 이론의 이해가 필요하다. 따라서 1,2,3차원적인 파 전달 현상을 음향매질과 탄성매질에 대하여 물리적으로 그리고 수학적으로 규명한다.전필 / 학사
신호와 시스템을 분석하는데 필요한 기초적인 수학과 개념은 이미 공업수학 등을 통하여 거의 다 학습했다고 볼 수 있다. 여기서는 실제로 우리 주변과 공학 분야에서 볼 수 있는 신호나 시스템이 주어졌을 때 이를 분석하고, 원하는 응용분야에 적용하기 위하여 이러한 기초 이론들을 다시 이에 맞게 재해석하고 보다 물리적인 의미를 찾아보도록 한다. 또한 본 강의는 실제적인 응용을 위한 DSP (digital signal processing)를 학습하기 위한 기초단계라 할 수 있다.전선 / 대학원
음향과 구조물진동의 상호작용을 이해하기 위하여, 주로 유체매질과 고체 구조물 내에서의 음파, 진동구조물의 음향방사, 유체 내에서의 구조물의 진동, 구조격벽의 음향투과현상, 음향에 기인한 구조물 진동현상들을 다룬다.전선 / 대학원
음파의 생성, 투과, 흡수, 방사 등에 대한 기본 이론들을 단순한 모델을 통하여 설명하고, 이러한 이론들을 음향 및 소음 공학의 여러 가지 중요한 분야에 응용할 수 있는 능력을 개발하는데 목적이 있다. 이를 위하여 학생들에게 그 기본 개념, 용어, 그리고 음향공학적인 문제들을 다룰 수 있는 해석 방법들을 소개한다.전선 / 학사
조선해양공학 실험과 각종 해양․음향정보 처리에 사용되는 디지털 신호에 대한 기초적인 이론을 공부하여 이를 바탕으로 실험데이터의 컴퓨터 신호처리와 수중음향신호처리의 실제적인 응용을 다룬다. 추가적으로 본 수업은 MATLAB을 사용한 숙제를 함으로서 자연적으로 MATLAB을 실습하고 익히는 기회로 삼는다.전선 / 대학원
방사소음제어를 위한 유체매질에서의 고급 음향문제들을 이해하기 위하여, 주로 방사소음원(모노폴, 다이폴, 쿼드러폴), 각종 음향좌표 내에서의 음장이해, 공간에서의 소음현상, 덕트소음 그리고 소음제어기법들을 다룬다.전선 / 학사
전자기파와 전파 송신에 관한 이론과 그 응용에 대해 학습한다. 또한 파형에 대한 도표와 공명, 안테나와 복사하는 계에 대해 학습한다.전필 / 학사
실리콘 전자 기기 분석과 증폭 회로의 주파수 응답에 대한 기본적인 이론을 배운다. 피드백이 있는 회로의 설계와 분석, 불안정한 피드백을 가지는 파워 증폭 회로를 이용하여 파형에 대한 기본적인 원리를 학습한다.전선 / 학사
본 과목에서는 먼저 전파공학 분야에서 사용되는 여러 가지 마이크로파 소자의 구조 및 동작원리를 공부한 후 이를 이용한 간단한 마이크로파 회로의 설계기법을 익힌다. 또한 여러 가지 전파 응용 시스템의 구성 및 동작원리를 공부한다.전선 / 대학원
소음진동 데이터의 측정과 분석기법을 이해하기 위하여, 주로 랜덤데이타 분류, 코릴레이션 함수, 스펙트럼 밀도함수, 통계적 오차, 시스템 응답함수, 디지털 데이터 획득기법, FFT 구현 및 소음진동문제의 응용예들을 다룬다.전선 / 대학원
마이크로파 대역에서 사용되는 수동소자의 해석 설계기법을 익힌다. 또한 여파기와 정합회로와 광대역화에 관한 이론을 공부한다. 한편 반도체 소자를 이용한 증폭기, 혼합기, 발진기 등의 능동회로의 동작원리, 회로해석 설계기법을 익히고 이를 MMIC화하는 과정을 공부한다.전선 / 대학원
탄성파를 이용하는 대표적인 방법인 반사법 탄성파 탐사와 굴절법 탄성파 탐사등을 다루게 된다. 탐사의 기본 원리가 되는 물리 수학적인 특성 과 파가 거동하는 매질에 따른 특성을 육상탐사법과 해상탐사로 나누어 강의하며 여러 가지 송신원 배열에 따른 결과 자료의 특성 및 전산 처리 과정에 대해서 다루게 된다.전필 / 학사
기본적으로 선형회귀모형을 주어진 자료에 적합시키는 방법을 소개하며, 모형모수에 대한 추론도 다룬다. 이 과목에서 다루는 주제를 나열하면, 단순선형회귀, 다중선형회귀, 모형적합진단, 가중선형회귀, 변수변환, 회귀진단, 레버리지 및 영향점 탐지, 범주형변수를 위한 회귀분석기법, 다중공선성, 변수선택 및 모형선택, 비선형회귀, 일반화선형모형, 인공신경망 등이다.전선 / 대학원
비선형 진동 및 chaos 이론의 기초 - 기계공학분야에서 야기되는 비선형 진동을 소개하고 해석방법을 습득하게 한다. 현재 활발한 연구분야인 비선형동역학(chaos)의 기초를 소개한다.전선 / 대학원
소리 관련 자연 현상과 문화현상을 심도있게 분석하고 감상할 수 있도록 음향 파동 이론과 응용을 다루며, 실험적 소리와 진동의 분석 방법을 습득한다. 즉, 줄/막대/판의 진동, 음향 파동방정식, 소리의 투과와 흡수 및 방사에 대한 이론과 함께 소리 분석의 방법으로 FFT 분석, 진동양식분석, 소리의 측정, 심리음향학 등을 다룬다. 또한 초·중·고 학생들의 소리 관련 개념 학습과 실제 활동을 심도있게 분석하고 교육적 응용으로 초·중·고 학생들 위한 음향학 관련 시범 실험과 실제 활동을 고안하고 실시할 수 있도록 한다.전선 / 학사
신호와 시스템을 분석하는데 필요한 기초적인 수학과 개념은 이미 공업수학 등을 통하여 거의 다 학습했다고 볼 수 있다. 여기서는 실제로 우리 주변과 공학 분야에서 볼 수 있는 신호나 시스템이 주어졌을 때 이를 분석하고, 원하는 응용분야에 적용하기 위하여 이러한 기초 이론들을 다시 이에 맞게 재해석하고 보다 물리적인 의미를 찾아보도록 한다. 또한 본 강의는 실제적인 응용을 위한 DSP (digital signal processing)를 학습하기 위한 기초단계라 할 수 있다.전선 / 대학원
텐서해석을 도입함으로써 유체 유동에 관한 기본 보존 법칙들로부터 Navier-Stokes방정식을 편리하게 유도한다. 비점성유체 유동에 대한 일반적인 정리들을 학습하고, 비점성유체의 비회전유동(포텐셜 유동)에 대하여 성립하는 Laplace방정식의 선형성에 기반을 둔 중첩의 원리를 적용함으로써 실린더, 타원체, 익형, 다각형 등을 지나는 다양한 2차원 포텐셜 유동 문제 및 구, Rankine 타원체 등을 지나는 다양한 3차원 포텐셜 유동 문제의 해들을 구한다. 이어서 작은 진폭 파의 전파로 인하여 채널 깊이, 중력, 표면장력 등이 표면 또는 계면에 미치는 영향에 대하여 고찰한다. 마지막으로 비점성 압축성 유동에서 음파의 전파, 수직충격, 경사충격을 학습하고, 이를 1차원 유동 및 익형을 지나는 유동 등 다차원 유동의 해석에 확장 적용한다.