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박귀화, 최창휴, 전양빈, 박국양, 박철현
2013 / Korean Journal of Medical Education
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본 논문은 농업용 드론에 사용되는 리튬 폴리머 배터리의 수명 감소를 방지하기 위해 퍼지 제어 기반의 셀 밸런싱 알고리즘을 제안합니다. 제안하는 알고리즘은 셀 간 전압 차이를 검출하여 불균형한 셀을 균등하게 제어하며, 2개, 6개, 12개 셀에 대한 실험을 통해 셀 개수에 관계없이 효과적인 밸런싱 성능을 확인했습니다.
High energy density lithium batteries : materials, engineering, applications
드론 스마트 농업 : 4차 산업혁명 핵심기술
Conducting polymers : special applications
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PEM fuel cells with bio-ethanol processor systems : a multidisciplinary study of modelling, simulation, fault diagnosis and advanced control
Applied Sciences (Switzerland)
Kim S.B.,Lee S.H.Energy Reports
Dongho Lee; Juhyeon Jeon; Sangwook HanIEEE Transactions on Industrial Electronics
Lee, Sangwon; Noh, Gwangyol; Ha, Jung-IkJournal of Energy Storage
Hardy J.,Steggall J.,Hardy P.Journal of the Korea Industrial Information System Society
Kyung Hwa Park; Kang Hyun Yi대한기계학회논문집 B
현대일; 홍석무; 한재영Journal of Energy Storage
Nawaz M.,Ahmed J.,Abbas G.IEEE Transactions on Control Systems Technology
Pozzi A.,Zambelli M.,Ferrara A.,Raimondo D.M.Journal of Energy Storage
Docimo D.J.IEEE Transactions on Power Electronics, Power Electronics, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Power Electron.
Phung, T. H.; Collet, A.; Crebier, J.International Journal of Low-Carbon Technologies
Zhang L.C.IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
Jiwon Kim; Yonghun Choi; Seunghyeok Jeon; Jaeyun Kang; Hojung ChaIEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
Kim J.,Choi Y.,Jeon S.,Kang J.,Cha H.IEEE Transactions on Control Systems Technology
Hoekstra F.S.J.,Bergveld H.J.,Donkers M.C.F.Mathematical Problems in Engineering
Piao, C.; Wang, Z.; Cao, J.; Lu, S.; Zhang, W.RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
Turksoy, Arzu; Teke, Ahmet; Alkaya, AlkanIEEE Transactions on Industry Applications, Industry Applications, IEEE Transactions on, IEEE Trans. on Ind. Applicat.
Yarlagadda, S.; Hartley, T. T.; Husain, I.IEEE Transactions on Control of Network Systems
Bistritz I.,Bambos N.Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage
Waleed Zakri; Abdul Haq Mohammed; Siamak Farhad; Ajay Mahajan; Roja Esmaeeli; Seyed Reza Hashemi; Muapper Alhadri; Haniph Aliniagerdroudbari; Ashkan NazariIEEE Transactions on Power Electronics
Ghaeminezhad N.,Ouyang Q.,Hu X.,Xu G.,Wang Z.전선 / 대학원
생명 현상이 어떻게 유지되고 조절되는지 이해하기 위하여, 세포 및 이를 구성하는 생체고분자의 생리학적, 구조적 특성을 파악하고 그들의 상호작용을 밝히는 연구가 대단히 중요하다. 이 강좌에서는 세포 내 생체고분자들의 기본 성질을 이해하고 및 이들의 상호 작용을 통한 다양한 세포 기능의 제어 방법에 대하여 배운다. 또한 이들 연구를 위하여 개발된 방법의 원리를 이해하고 최신 기술을 익힌다.전선 / 대학원
기존 강의내용 중 세포 유래 식품-약품용 신물질 발굴을 위해 새롭게 조명된 ‘세포농업’에 대한 심층 강의를 진행한다. 또한, 전공특성인 융복합연구 활성화에 대한 세포농업의 역할과 기능에 대한 식견도 제공한다. 최근 발전하고 있는 세포농업은 미생물, 식물 또는 동물의 세포나 조직을 배양하는 등 첨단 생명공학을 이용하여 농축산물을 생산하는 새로운 형태의 산업이며 연구 분야이다. 본 강의에서는 먼저 세포농업의 개념, 기초 지식, 응용 및 전통 농축산물과 생리활성물질 생산 활용 기술 등에 관해 소개하고, 우리 미래 사회에서의 잠재적 역할에 대해 강의한다. 그리고, 최신 연구 결과물이나 산업 동향을 활용한 깊이 있는 토의를 진행한다. 본 강좌는 학생들이 농생명공학 분야에서 미래 세포농업으로의 패러다임 변화에 대해 인식하고 준비하는데 매우 중요하다.전선 / 학사
동물, 식물, 미생물의 세포나 조직을 배양하는 등 첨단 생명공학을 이용하여 인류의 삶에 필수적인 농축산물을 생산하는 새로운 형태의 미래 농업을 세포농업이라 한다. 본 강의에서는 세포농업의 개념과 배경, 그리고 현재 진행되고 있는 기술개발에 대해 소개하고, 세포농업의 미래 사회에에서의 역할에 대해 토론한다. 이와 더불어 동물 유래의 오가노이드의 개념과 현재 오가노이드 연구의 현황에 대해 학습하며, 나아가 재생의료 분야, 대체식품 분야 및 동물복지형 생체대체모델로의 응용 가능성 등 그린바이오 분야에서 오가노이드의 활용에 대해 강의한다.전선 / 대학원
최근 들어 이차 전지와 초고용량 커패시터와 같은 에너지 저장장치는 휴대폰, 노트북 컴퓨터와 같은 모바일 기기의 전원으로 보편화되었으며, 향후 하이브리드 전기자동차의 전원, 신재생 에너지 발전으로 얻은 전력의 저장장치 등으로 그 시장이 확대될 것으로 전망된다. 이차 전지의 성능은 일차적으로 전지를 구성하는 음극, 양극, 전해질, 분리막 소재의 성능에 의해 결정되며, 또한 전기화학 반응에 의해 전자 또는 이온이 전극/전해질, 분리막/전해질 계면을 통해 전달되므로 이들 계면 특성 또한 전지 성능을 결정하는 중요한 인자가 된다. 최근 들어 이들 전극 재료와 계면 특성의 향상을 위하여 나노 크기 전극 물질, 나노 코팅, 나노 크기로 조절된 전극 재료 및 계면, 분리막의 나노 복합화 등 나노기술이 접목되고 있다. 한편, 이차 전지와 초고용량 커패시터는 여러 요소를 조합하여 구성하므로, 시스템화 기술(설계, cell balancing 등) 또한 전지 성능 향상에 중요한 역할을 한다. 이차 전지의 시스템화 기술은 기존 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지에 적용된 시스템화 기술을 바탕으로 발전해 오고 있고, 전력저장 장치로서 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell 등도 상용화가 시도되고 있으므로 이들에 대한 소재, 시스템화 기술을 습득할 필요가 있다. 위에 제시한 필요성을 바탕으로 다음과 같은 내용의 강의가 진행된다. 1) 알카라인 전지, 납축전지, Ni-Cd 및 Ni-metal hydride 이차 전지의 구성 재료, 시스템 기술 2) 리튬 이차 전지와 초고용량 커패시터의 전극 및 전해질 소재, 계면 특성, 나노기술의 적용 3) 전지의 설계, cell balancing, 안전성 확보, 수명 향상 4) 대용량 Na/S 이차 전지, redox flow cell의 소재 및 시스템화 기술전선 / 대학원
본 교과목은 재배, 유통, 운송, 무역 등 다양한 스마트농업 분야에 활용 가능한 AI모델을 개발할 수 있는 내용을 효과적으로 익힐 수 있도록 구성된다. 스마트팜의 재배를 위한 시스템 관리와 최적 재배환경 조성을 위한 AI모델 뿐만 아니라 농산물의 유통과 글로벌 무역에 이르는 전체 농업 벨류체인에 AI모델을 활용할 수 있도록 부문별 사례를 통해 수업을 진행한다. 교과내용은 빅데이터의 이해와 함께 다양한 머신러닝 알고리즘을 활용하여 모델을 만들 수 있는 실무적인 경험을 제공한다.전선 / 대학원
본 교과목은 노지에서 농축산물의 효율적 생산에 필요한 농작업 자동화 기술을 다루는 교과목으로 세부적으로는 농작업 기계의 기초 원리와 노지 자동화 기술 내용을 소개하여 스마트팜 융합전공 학생들에게 농작업 기계와 자동화 기술에 대한 이해를 높이는데 목적을 두고 있다. 농작업 원리 기초 파트에서는 농기계와 토양, 작물 등의 물리적 상호작용을 수학적으로 모델링하는 방법을 배우며 노지 자동화 기술에서는 농용로봇의 종류 및 작동원리, 자율주행 농기계 시스템의 구성요소, 자동관개기술, 기상정보 모니터링 및 농장관리 소프트웨어 기술 등 스마트농업 구현에 필요한 농업생산 및 관리를 위한 자동화 기술을 학습한다.전선 / 대학원
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 / 학사
작물 재배는 토양, 기후, 수분, 영양, 유전자, 경작 방식 등 다요소 간 상호작용의 결과이며, 시스템 과학은 이러한 요소 간 동적 관계, 피드백 루프, 비선형성을 분석하는 데 매우 중요함. 스마트 농업, 지속가능한 농업을 추구하기 위해 작물 생육에 관련된 생리학적 기작들에 대한 이해와 더불어 토양, 수분, 온도, 대기, 광 등 여러 환경 영향을 강의함. 또한 작물의 유전성과 재배관리에 관한 개론을 포함하여 작물재배에 대한 시스템 과학의 기초를 제공함.전선 / 대학원
식물세포를 이용한 산업 및 농업적 부가가치가 높은 식물의 조직배양 및 2차 대사산물의 대량생산을 위한 기초적 방법 및 기술에 고려할 여러 요인들에 대해 고찰한다. 현재까지 여러 기술을 통하여 얻어진 성공적인 세포공학기술을 중점으로 다룬다.전선 / 대학원
본 교과목은 스마트팜 시설 재배 시 주로 문제가 되는 작물병에 대한 기본 지식을 제공하고, 스마트팜 환경에서의 작물병의 발병 및 확산 기작에 대한 고찰을 통해 작물병 진단 기술의 자동화 및 효과적인 방제 대책 수립을 위한 이해를 도모하고자 한다. 이를 위해 최신 스마트팜 시설의 환경 제어 및 작물 재배 시스템을 소개하고, 다양한 작물병의 진단 원리를 바탕으로 스마트팜에 적용 가능한 병 진단 기술 개발에 대해 토론하며, 관련분야의 최신 연구 동향 및 전망을 소개한다.전선 / 대학원
농업 기계 및 설비의 성능시험과 개발에 필요한 측정 장치의 구성 및 원리, 신호처리 및 데이터 수집 시스템의 구성, 데이터의 수집 및 분석 방법을 다룬다.전선 / 대학원
본 교과목의 목표는 스마트팜 분야의 다양한 형식의 데이터를 분석 및 활용하는데 필요한 기계학습 기술과 지식을 제공하는 것이다. 다양한 전공자가 쉽게 접근할 수 있도록 기계학습 방법론뿐 아니라 컴퓨터 언어, 확률 및 통계 등 기계학습 이해를 위한 기초적인 내용들을 포함한다. 수강자는 본 과목의 이수를 통해 기계학습의 전반적인 이해와 함께, 스마트팜 분야의 다양한 형식의 데이터에 대한 기초적인 분석 및 응용에 활용할 수 있으며 추후 심화과정을 위한 기초 지식으로 활용할 수 있다.전선 / 대학원
최근 동물세포공학의 발전을 통해 동물 및 인간 세포의 분리, 생산, 조작 기술이 향상되고, 이를 바탕으로 재생의료적 접근이 과거에 비해 활발히 이루어지고 있다. 본 과목에서는 줄기세포 치료제, 면역세포 치료제, 유전자 치료 기술 등 첨단 동물세포공학 기술을 이용한 기초 연구 및 중개의학적 접근에 대해 강의하고 토론한다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 태양에너지 변환 기술의 에너지 변환 효율과 경제성을 향상시키기 위해 연구되고 있는 다양한 차세대 기술을 학습한다. 특히, 할라이드 페로브스카이트 소재 등 차세대 박막 태양전지 소재와 열역학적 한계 효율을 극복하기 위한 탠덤 태양전지 등의 차세대 태양전지 소자 기술의 원리와 최신 연구 동향을 다룬다. 기존 상용 제품의 대부분을 차지하는 지상용 태양전지 이외에 웨어러블 소자, 실내용 전자기기, 모빌리티, 우주 등 차세대 태양전지가 적용될 수 있는 다양한 응용처 개발사례를 학습하고 이를 위한 소재, 소자, 시스템 기술 등을 공부한다.전선 / 대학원
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.전선 / 대학원
최근 핵융합 및 플라즈마 공학 관련 동향을 소개하고 미래 핵융합기술 연구에 필요한 여러 가지 기술적인 문제들을 다룬다. 또한 여러 가지 플라즈마 원 및 가속기 등을 이용한 실험을 통해 고밀도 및 산업용 플라즈마에 대한 이해를 하며, 핵융합로, 가속기, 공정 플라즈마 원의 실제적 운영 기반에 대한 경험을 제시한다.전선 / 학사
식물병 방제를 위해 사용되는 기본 원리를 물리적, 화학적 및 생물학적 측면에서 살펴본다. 또한 식물병을 효율적으로 방제하기 위해 병발생 예측 및 효율적 방제프로그램 개발에 관한 기초 이론을 습득한다. 살균제의 역사 및 개발/사용 현황을 파악하고, 환경친화적 방제를 위한 생물학적 방제법에 관한 이론 및 실용성을 검토한다.전선 / 대학원
스마트팜이란 정보통신기술을 적용하여 작물이나 가축의 생육 환경을 최적으로 제어·관리하는 농업 방식이다. 본 교과목에서는 스마트팜에서 재배하는 작물에 관련된 기초 지식과 실용화에 대한 내용을 강의한다. 구체적으로 스마트팜에서 발생하는 환경스트레스와 병해충의 예측 방법, 조기 진단 및 방제 기술을 소개한다. 예를 들어 병해충 발생 및 양분, 광, 수분 등의 재배 조건 변화를 감지할 수 있는 라만 분광법 및 휘발성 2차 대사물질을 감지할 수 있는 zNose 등을 이용하여 환경스트레스와 병해충을 관리하는 기술을 다룬다. 궁극적으로 스마트팜에서 재배되는 작물의 생장 및 생리적 특성에 대한 이해를 높이고 스마트팜에 적합한 작물 개발의 이론적 기초를 제공한다.전선 / 학사
디지털회로, 논리회로, microprocessor 및 microcomputer 등의 기본 개념 및 작동원리를 이해하고, 실습을 통하여 농업공학 분야의 전자제어, 자동화 및 지능화 문제 해결에 필요한 mechatronics 지식을 습득하고 또한 실제로 응용하는 공학적 능력을 배양함을 목표로 한다.