최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 한국에서 주로 해양 표층류 관측에 사용되는 CODAR 고주파 레이다의 파랑 관측 가능성을 검증하기 위해 수행되었다. 25.4MHz 중심 주파수와 150kHz 대역폭을 사용하는 CODAR 레이다를 이용하여 실시간 파랑 데이터를 관측하고, WAVE rider, AWAC, KMA 해양기상부표와 같은 해저 관측 장비의 데이터와 비교하여 높은 유사성을 확인하였다. HF 레이다의 광범위한 파랑 관측 데이터는 해저 관측 데이터의 단점을 보완하고 해양 파랑 연구에 크게 기여할 것으로 기대된다.
Radar scattering from modulated wind waves : proceedings of the Workshop on Modulation of Short Wind Waves in the Gravity-Capillary Range by Non-Uniform Currents
Radar remote sensing of ocean surface currents and waves : nearshore applications
Mapping coastal aquaculture and fisheries structures by satellite imaging radar : case study of the Lingayen Gulf, the Philippines
Nonlinear ocean dynamics : synthetic aperture radar
Coastal ocean observing systems
Ocean wave climate
대양 탐사 대항해에 도전하는 이사부호
Radar imaging of the ocean waves
Efficient topology estimation for large scale optical mapping
Meter-wave synthetic aperture radar for concealed object detection
Remote sensing of the Asian Seas
European spatial data for coastal and marine remote sensing : proceedings of International Conference EUCOMARE 2022-Saint Malo, France
Robotic navigation and mapping with radar
Field measurements of wave runup and the beach watertable
Remote sensing of the European seas
Theory and approach of information retrievals from electromagnetic scattering and remote sensing
Ocean wave dynamics for coastal and marine structures
Satellite altimetry over oceans and land surfaces
Digital microwave communication : engineering point-to-point microwave systems
한국산학기술학회논문지
신범식Journal of Coastal Research
Seo, Jinsung; Shin, Bumshick; Kim, Kyuhan한국마린엔지니어링학회지
김무홍; 김현성; 김경수Journal of Great Lakes Research
Meadows, Lorelle A.; Whelan, Chad; Barrick, Don; Kroodsma, Rachael; Ruf, Christopher; Teague, Calvin C.; Meadows, Guy A.; Wang, SuwenIEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
Chen Z.,Chen X.,Zhao C.,Li J.,Huang W.,Gill E.W.Remote Sensing
Bué I.,Semedo Á.,Catalão J.Journal of Operational Oceanography
Lucy R. Wyatt; J. J. GreenJournal of Operational Oceanography
Bellomo L; Griffa A; Cosoli S; Falco P; Gerin R; Iermano I; Kalampokis A; Kokkini Z; Lana A; Magaldi M G; Mamoutos I; Mantovani C; Marmain J; Potiris E; Sayol J M; Barbin Y; Berta M; Borghini M; Bussani A; Corgnati L; Dagneaux Q; Gaggelli J; Guterman P; Mallarino D; Mazzoldi A; Molcard A; Orfila A; Poulain PM; Quentin C; Tintoré J; Uttieri M; Vetrano A; Zambianchi E; Zervakis VJournal of Operational Oceanography
Wyatt L.R.,Green J.J.Remote Sensing
Liu X.,Wang Y.,Liu F.,Zhang Y.International Journal of Remote Sensing
Hisaki, Y.Remote Sensing
Wyatt L.R.,Green J.J.Pure and Applied Geophysics: pageoph
Kolukula, Siva Srinivas; Baduru, Balaji; Murty, P. L. N.; Kumar, J. Pavan; Rao, E. Pattabhi Rama; Shenoi, S. S. C.Sensors
Muscarella P.,Brunner K.,Walker D.Frontiers in Marine Science
Fiorentino L.,Heitsenrether R.,Krug W.Journal of Operational Oceanography
Bellomo, L.; Marmain, J.; Barbin, Y.; Dagneaux, Q.; Gaggelli, J.; Molcard, A.; Griffa, A.; Magaldi, M.G.; Mantovani, C.; Berta, M.; Borghini, M.; Corgnati, L.; Vetrano, A.; Cosoli, S.; Gerin, R.; Bussani, A.; Mazzoldi, A.; Poulain, P.-M.; Falco, P.; Iermano, I.; Kalampokis, A.; Uttieri, M.; Zambianchi, E.; Kokkini, Z.; Mamoutos, I.; Potiris, E.; Zervakis, V.; Lana, A.; Sayol, J.M.; Orfila, A.; Tintoré, J.; Guterman, P.; Mallarino, D.; Quentin, C.Journal of the Korean Society of Marine Engineering
Moo-Hong Kim; Gyung-Soo Kim; Hyeon-Seong KimJournal of Operational Oceanography
Robinson, A.M.; Wyatt, L.R.; Howarth, M.J.Oceanology
Ivonin, D. V.; Telegin, V. A.; Chernyshov, P. V.; Myslenkov, S. A.; Kuklev, S. B.Remote Sensing
Basañez A.,Pérez-Muñuzuri V.전선 / 대학원
해양에서 발생하는 각종 장단기 파동 즉 풍파, 지진해파, 켈빈파, 로스비파 등의 발생, 전파, 소멸에 대해 이론적으로 학습하고 해양에서 얻어지는 파동자료의 분석 및 해석법을 학습한다.전선 / 대학원
푸리에 광학, 회절, 공간 광 변조기, 스펙트럼 분석, 공간 필터, 음향광학, 헤테로다인 스펙트럼 분석, 공간적분 코릴레이터, 시간적분 시스템, 광 컴퓨팅, 광변환, 홀로그램, 광민감 효과, 지연신호처리.전선 / 대학원
유체의 속도, 초음속유동장의 충격파, 연소장의 온도, 연소생성물의 농도 등 반응장/비반응장의 특성을 측정하는데 있어, 기존의 방식은 측정장치를 유동장내 삽입하여 교란을 유발시킬 수 있는데 반해 레이저를 이용한 계측방식은 유동장의 교란을 유발시키지 않고 측정(non-intrusive technique) 가능하며, 그 정밀도도 매우 높다. 그러므로 본 과목은 빛(light)의 원리 및 특성, 레이저(LASER)의 기본 원리 및 특성을 기초로 하여 현재까지 개발된 레이저를 이용한 측정기법을 소개한다. 즉, LDV, PIV, PDPA, PLLIF, LIF, CARS 등 속도, 온도, 농도 등을 정확히 측정할 수 있는 기법의 원리, 장점 및 단점을 배우며, 전반적인 이해를 돕기 위해 기초적인 양자역학(Quantum mechanics), Scattering의 원리 및 종류(Rayleich & Raman Scattering), 형광(Fluorescence)의 원리, 분광법(Spectroscopy)에 대한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
디지털 영상 처리 및 분류를 통한 원격탐사 위성영상으로부터 추출 가능한 지리정보의 효과적인 판독 및 분류 기법을 습득하고 실제 실험 프로젝트를 통하여 위성영상의 판독 능력을 배양한다.전선 / 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 / 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 / 학사
해양에서의 환경하중 및 관련 공학적 문제를 소개하고, 해양파와 관련된 기초적인 이론과 관련 문제들에 대한 해석기법을 습득한다. 해상에서의 규칙파와 불규칙파를 비롯한 선박 주위 정상 파형 등에 대한 기본이론을 익히며, 선박과 해양구조물의 설계를 위하여 해양파를 포함하는 해양환경 하중을 추정하는 기법에 대해 학습한다.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
제어시스템의 기본개념과 선형시스템 기초, 최적제어, dynamic programming, Hamilton-Jacobi이론, 기하학적 비선형 제어이론 등을 공부한다.전선 / 학사
일기나 기후에서 대기 관측은 현상 분석뿐만 아니라 예보 및 예측을 위해서는 필수적인 요소이다. 이 과목에서는 온도, 기압, 습도, 바람 등 기상요소의 지상 및 상층 직접 관측의 원리와 측정기기 그리고 분석 방법에 대해 학습한다. 또한, 관측의 중요성이 증대하는 위성, 기상 레이다, 라이다 및 대기복사 관측의 기본 원리 및 활용의 예를 공부한다. 두 시간을 실험 시간으로 할애하며 실험은 직접적인 기기의 조작이나 견학, 관측자료의 분석을 통해 실시한다.전선 / 학사
본 교과목에서는 우선 해안공학의 기초가 되는 선형파 이론을 개관하고 이로부터 유도되는 제반 공학적인 파랑 특성들을 검토한다. 다음으로 천해에서의 기본적인 파랑 변형 현상들을 강의하며, 장파에 의한 해안지역의 수면 변동에 대하여 강의한다. 후반부에서는 풍파의 성장, 통계적인 특성 및 스펙트럼에 대하여 검토한 후 각종 해안 구조물의 설계, 해안에서의 표사 이동 및 이에 따른 지형 변화를 강의한다.전선 / 대학원
레이저 이용 계측은 대상 유체의 흐름을 방해하지 않고 유체의 특성을 광학적으로 측정할 수 있는 최신 계측 기술이며 특히 고속의 난류 유동이나 반응중인 유체의 특성을 계측하기 위해 필수적인 기술이다. 본 수업에서는 레이저 기초 이론과 다양한 최신 계측 기술들을 학습하고, 개개인의 연구에 적합한 계측 기술을 개발할 수 있는 능력을 배양하도록 한다.전선 / 학사
이 강의의 목표는 해양의 조석과 파랑 현상들을 지배하는 제반 원리를 이해하는 것이다. 이를 위해 수역학의 기본, 선형 천해파 이론, 파랑 스펙트럼, 기조력, 동역학적 조석론, 분조, 내부파/내부조석의 주요 개념들을 이해하고, 실제 해양에서 관측된 파랑과 조석을 분석하는 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
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.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
이 교과목은 대학원생들을 대상으로, 현재 사용되고 있는 최신 암호 알고리즘을 설명한다. 이 과목은 다음과 같이 두 부분으로 구성된다: 첫째, DES, IDEA, RC5, RC6 와 같은 블록 암호 알고리즘들을 각각 키(key) 생성, 암호화, 복호화 하는 과정으로 설명한다. 둘째, 전자 서명에 근거한 다양한 인증 기법을 소개한다. DMDC, MD5, SHA-1, HMAC 와 같은 다양한 해쉬(hash) 함수를 사용하여 문장을 축약하고 인증하는 방식을 제시한다.전선 / 대학원
일반적으로 공기유동을 분석하는 대표적인 방법으로는 실험적, 이론적, 그리고 수치적인 방법으로 알려져 왔다. 환기 등 농업관련 공기유동분석을 위한 현장실험은 매우 많은 어려움이 따르게 되는데, 이를 보완하고 정확한 유동장 데이터를 확보하기 위하여 여러 간접적 방법들이 개발되고 있고 또한 현장에서 적용되고 있다. 이러한 대표적인 공기유동분석 기술로는 풍동, 입자추적을 통한 유동장 측정기술 (PIV), 그리고 전산유체역학 (CFD) 등이 있다. 본 강좌에서는 이들을 농업적 연구, 특히 대기환경, 시설환기 및 냉난방시스템 설계 등의 연구에 적용할 수 있는 기술 및 관련 이론들을 가르치고자 한다.교양 / 학사
지구의 탄생에서 현재에 이르기까지 일어났던 변화에 관한 다양한 시청각 자료를 제시한 다음, 그 내용에 대한 실험과 토의를 진행한다. 주요내용으로는 태양계의 형성과정, 지구의 탄생, 판구조론, 지진과 지구 내부구조, 암석과 광물, 화석과 생물의 진화, 야외 학술답사 등을 포함한다. 또한 현재 지구상에서 일어나고 있는 기권, 수권, 지권, 생물권의 상호관계를 다룬 시청각 자료를 바탕으로 실험과 토의를 진행하고, 그 결과물을 보고서로 제출하도록 한다. 주요 내용으로 일기변화, 기후변화, 원격탐사, 해수의 순환, 지구의 환경변화 등을 다룬다.전선 / 대학원
본 교과목은 단순히 기존의 가속기를 활용하는 수준을 넘어, 차세대 AI 반도체 분야의 창업 및 핵심 개발에 필요한 맞춤형 AI 추론 엔진 개발 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 최첨단 설계 방법론인‘알고리즘-소프트웨어-하드웨어 통합 설계(Co-design)'에 대한 깊이 있는 이론과 실전 경험을 제공한다. 수강생들은 GPU와 같은 범용 하드웨어의 한계를 이해하고, 특정 LLM 알고리즘에 최적화된 하드웨어를 직접 설계함으로써 전력, 비용, 속도 측면에서 압도적인 경쟁력을 갖춘 엣지 AI 솔루션을 구현하는 방법을 학습한다. 특히, 최신 경량화 기술인 저비트 양자화(Low-bit Quantization) 기법을 알고리즘 단계에서 적용하고, 이를 C++ 기반의 고수준 합성(High-Level Synthesis, HLS)을 통해 FPGA 상에 하드웨어 로직으로 구현하는 전 과정을 실습한다. 최종적으로는 SoC(System on Chip) 환경에서 프로세서(PS)와 프로그래머블 로직(PL)을 연동하여 완전한 LLM 추론 가속 시스템을 구축하는 프로젝트를 통해, 아이디어를 실제 하드웨어 프로토타입으로 구현하는 역량을 완성한다.