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Kim, Il-Sup; Hwang, Cher-Won; Yang, Woong-Suk; Kim, Cheorl-Ho
2021 / INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
임재빈, 정기성
2023 / LHI Journal
Ashish Pokhrel, 서동남, 이승택, 김익진
2013 / 한국세라믹학회지
김문준
2018 / The International Journal of Advanced Culture Technology
Lee, Jae Won; Kim, Taeyoon; Napasirth, Viengsakoun
2017 / East Asian Economic Review
Ding Y.,Kim S.H.,Lee J.J.,Hong J.T.,Kim E.A.,Kang D.H.,Heo S.J.,Lee S.H.
2019 / Algae
Gordon H.,Carslaw K.S.,Hill A.A.,Field P.R.,Abraham N.L.,Beyersdorf A.,Corr-Limoges C.,Ghosh P.,Hemmings J.,Jones A.C.,Sanchez C.,Wang X.,Wilkinson J.
2023 / Journal of Advances in Modeling Earth Systems
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NUMAC은 기후, 일기 예보 및 대기 질 응용 분야에 적합한 대기 조성의 지역 모델링 시스템으로, 전 지구 모델의 경계 조건을 사용하여 다중 규모 시뮬레이션을 수행합니다. 한국-미국 대기질 캠페인 데이터를 활용한 평가 결과, 오존, NOx, PM2.5 등 대부분의 종은 관측값과 유사하게 시뮬레이션되었지만, 오염 지역에서는 과소평가되는 경향이 있었습니다.
Air pollution modeling and its application XVII
Air pollution modeling and its application XVIII
Air pollution modeling and its application XIX
Numerical simulations in the environmental and earth sciences : proceedings of the Second UNAM-CRAY Supercomputing Conference
Air pollution modeling and its application XI
Air pollution processes in regional scale
Atmospheric modeling
Air pollution modeling and its application XII
Environmental modelling
Atmospheric circulation dynamics and general circulation models
Air pollution modeling and its application VIII
Air pollution modeling and its application X :: edited by Sven-Erik Gryning and Millán M. Millán.
Meteorological and air quality models for urban areas
Mesoscale modelling for meteorological and air pollution applications
Computer techniques in environmental studies IV
The climate modelling primer
High resolution numerical modelling of the atmosphere and ocean
Interactions between energy transformations and atmospheric phenomena : a survey of recent research
Cloud-resolving modeling of convective processes
Atmospheric Environment
Han, X.; Zhang, M.; Wang, L.; Tao, J.; Gao, J.; Wang, S.; Chai, F.Elementa
Toro C.,Foley K.,Simon H.,Henderson B.,Baker K.R.,Eyth A.,Timin B.,Appel W.,Luecken D.,Beardsley M.,Sonntag D.,Possiel N.,Roberts S.Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Kumar R.,Alessandrini S.,Hodzic A.,Lee J.A.Elementa: Science of the Anthropocene
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, EunhyeWater, Air, & Soil Pollution: An International Journal of Environmental Pollution
Kaynak, Burcak; Hu, Yongtao; Russell, Armistead G.Journal of Advances in Modeling Earth Systems
Wang H.,Zhang X.Y.,Wang P.,Peng Y.,Zhang W.J.,Liu Z.D.,Han C.,Li S.T.,Wang Y.Q.,Che H.Z.,Huang L.P.,Liu H.L.,Zhang L.,Zhou C.H.,Ma Z.S.,Chen F.F.,Ma X.,Wu X.J.,Zhang B.H.,Shen X.S.Atmospheric Chemistry and Physics
Rosanka S.,Frömming C.,Grewe V.Atmospheric Research
Chang D.Y.,Lelieveld J.,Steil B.,Yoon J.,Yum S.S.,Kim A.H.Atmospheric Environment
Hogrefe, C.; Pouliot, G.; Wong, D.; Torian, A.; Roselle, S.; Pleim, J.; Mathur, R.Atmospheric Environment
Nguyen G.T.H.,Shimadera H.,Uranishi K.,Matsuo T.,Kondo A.,Thepanondh S.Aerosol and Air Quality Research
Yang Zhang; Jian He; Ruoying HeAtmospheric Chemistry and Physics
Gordon H.,Field P.R.,Abel S.J.,Barrett P.,Bower K.,Crawford I.,Cui Z.,Grosvenor D.P.,Hill A.A.,Taylor J.,Wilkinson J.,Wu H.,Carslaw K.S.Atmospheric Chemistry and Physics
Haenel F.,Woiwode W.,Buchmüller J.,Friedl-Vallon F.,Höpfner M.,Johansson S.,Khosrawi F.,Kirner O.,Kleinert A.,Oelhaf H.,Orphal J.,Ruhnke R.,Sinnhuber B.M.,Ungermann J.,Weimer M.,Braesicke P.Atmospheric Environment
Wang, L.; Zhang, Y.; Wang, K.; Zheng, B.; Zhang, Q.; Wei, W.Atmospheric Environment
Shu, Q.; Henderson, B.H.; Koo, B.; Yarwood, G.한국환경과학회지
이강열, 이순환, 김은지Atmospheric Environment
Barbero D.,Tinarelli G.,Silibello C.,Nanni A.,Gariazzo C.,Stafoggia M.,Viegi G.,Ancona C.,Angelini P.,Argentini S.,Baldacci S.,Bisceglia L.,Bonafede M.,Bonomo S.,Bonvicini L.,Broccoli S.,Brusasca G.,Bucci S.,Calori G.,Carlino G.,Cernigliaro A.,Chieti A.,Colacci A.,de’ Donato F.,Demaria M.,Fasola S.,Finardi S.,Forastiere F.,Galassi C.,Rossi P.G.,La Grutta S.,Licitra G.,Maio S.,Marinaccio A.,Michelozzi P.,Migliore E.,Moro A.,Ottone M.,Parmagnani F.,Pepe N.,Radice P.,Ranzi A.,Renzi M.,Scondotto S.,Scortichini M.,Sozzi R.,Uboldi F.,Zengarini N.Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Wang Y.,Quiring S.M.Journal of Advances in Modeling Earth Systems
Wu M.,Wang H.,Easter R.C.,Lu Z.,Liu X.,Singh B.,Ma P.L.,Tang Q.,Zaveri R.A.,Ke Z.,Zhang R.,Emmons L.K.,Tilmes S.,Dibb J.E.,Zheng X.,Xie S.,Leung L.R.Geoscientific Model Development
Wang K.,Zhang Y.,Yu S.,Wong D.C.,Pleim J.,Mathur R.,Kelly J.T.,Bell M.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
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 / 대학원
대기에서의 오염물질의 발생, 대기에서의 반응, 이동?확산의 원리와 대기오염도 예측기법, 대기오염방지기법에 관한 기본이론을 소개하고 이를 대기관리에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.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
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 / 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.전필 / 학사
대기에서 일어나는 여러가지 현상들의 원인과 성질을 이해하는데 중점을 두며, 세분화된 대기과목을 수학하는 기초지식으로 이용되도록한다. 대기의 구조 및 특성, 대기복사와 에너지 수지, 대기의 안정도, 구름의 형성과 강수과정, 대기의 수평, 수직운동, 기후변화등에 대해 배운다전선 / 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.전선 / 대학원
대기오염물질의 이동, 확산을 거친 후의 대기오염도를 예측하는 기법과 실제 적용하는 방법을 배우며 전산모형들을 이용하여 이를 익힌다.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 / 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 / 학사
건축물의 환경생태학적 특성에 대한 이해를 바탕으로 다양한 환경성능을 만족시킬 수 있는 건축적 요구사항, 건축환경이론에 근거한 환경시스템의 분석, 평가에 의하여 건축환경시스템의 개념 및 기본원리를 파악하고 건축환경계획에 응용하는 방법에 대하여 학습한다.전선 / 대학원
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 여러 가지 물리모수화(대기경계층, 적운, 구름거시물리, 구름미세물리, 에어로졸 등)에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여 여러 가지 물리모수화 방법들이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
이 과목에서는 최적화 이론과 시스템 신뢰성 이론을 학습하고, 수자원시스템 설계 및 운영 그리고 수자원 관리 방안과 관련한 다양한 상황들에 적용한다. 또한, 21세기 범지구적 도전 과제인 기후 위기와 도시화 가속 현상이 새로운 시스템 건설 및 현존하는 시스템 운영 그리고 수자원 위기에 미치는 영향 등 인간 생활 유지와 관련한 실제 문제들을 심도 있게 논의한다. 해당 문제들에 대해 실현할 수 있는 해법을 모색하기 위해 다양한 시나리오 기반의 모델링 연구를 수행한다.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
중위도 지방 저기압의 형성, 발달 및 소멸 과정을 강의한다. 전선 형성의 원리와 상층 제트 스트림과의 관계를 설명한다.저기압과 강수 형성 기구의 역학을 알아본다.전선 / 학사
자연에서 발생하는 여러가지 대기현상을 컴퓨터를 이용하여 수치적으로 모의하는 기본적인 방법들에 대해서 소개한다. 실습시간에는 대기과학 연구에 필수적으로 쓰이는 프로그래밍 언어인 포트란을 공부하고, 이를 이용, 여러 가지 대기 물리방정식의 해를 수치적으로 구하고, 이를 가시화하는 연습을 실시한다.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
멀티스케일 현상을 이용하는 전형적인 소자 및 시스템인 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 및 NEMS(Nano Electro Mechanical Systems)를 직접 제작, 측정 하는 실험 및 실습과목이다. 나노 및 마이크로 현상을 이용하는 각종 공정의 원리 및 공정의 설계 방식을 습득하고 top-down 및 bottom-up 방식의 제작 중 전형적인 접근방식들을 실제로 구현하고 비교한다.전선 / 대학원
펌프와 팬과 같은 유체기계 시스템의 농업기계나 시설농업에 적용, 유체기계의 성능측정, 유공압시스템의 해석방법과 시뮬레이션 기법 등을 다룬다.