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Ham, Yoo-Geun; Kug, Jong-Seong; Kim, Daehyun; Kim, Young-Ho; Kim, Dong-Hoon
2013 / Climate Dynamics
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본 연구는 짝지어진 모델에서 Tokioka 파라미터 변화에 따른 ENSO의 위상 잠금 변화를 조사했습니다. Tokioka 파라미터가 작아지면 모델은 관측된 겨울 대신 보레알 여름에 ENSO 피크를 시뮬레이션하며, 이는 해수면 온도 기울기 변화와 대기-해양 상호작용 강도 약화가 주요 원인임을 밝혀냈습니다. 또한, 여러 기후 모델에서 유사한 문제가 발생하며, 기본 상태 변화가 ENSO 위상 잠금에 중요하다는 것을 확인했습니다.
El Nin*o and the southern oscillation : multiscale variability and global and regional impacts
Climate-ocean interaction
Sources of uncertainty in the tropical Pacific warming pattern under global warming projected by coupled ocean-atmosphere models : doctoral thesis accepted by Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
East Asian monsoon
El Nin*o : historical and paleoclimatic aspects of the southern oscillation
El niño Southern Oscillation in a Changing Climate
National security and human health implications of climate change
여름철 계절내 진동 예측 시스템 개선. 다중모델앙상블 예보
Cloud-resolving modeling of convective processes
Advances in nonlinear geosciences
Indian summer monsoon variability : El-Niño teleconnections and beyond
Climate change in Southeast Asia and surrounding areas
Interhemispheric climate linkages
Monsoon dynamics
Global ecological consequences of the 1982-83 El Nino-Southern Oscillation
Nonlinear physical oceanography : a dynamical systems approach to the large scale ocean circulation and El Niño
Interhemispheric water exchange in the Atlantic Ocean
Coupling processes in the lower and middle atmosphere
Large-scale transport processes in oceans and atmosphere : [proceedings]
Climate Dynamics
Ham, Yoo Geun; Kug, Jong SeongClimate Dynamics: Observational, Theoretical and Computational Research on the Climate System
Wengel, C.; Latif, M.; Park, W.; Harlaß, J.; Bayr, T.npj Climate and Atmospheric Science
Chen H.C.,Jin F.F.npj Climate and Atmospheric Science
Yang X.,Bao Y.,Song Z.,Shu Q.,Song Y.,Wang X.,Qiao F.Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
Liao H.,Wang C.,Song Z.Climate Dynamics
Lu Z.,Liu Z.Journal of Climate
Liao H.,Cai Z.,Guo J.,Song Z.Environmental Research Letters
Srivastava S.,Chakraborty A.,Murtugudde R.Geophysical Research Letters
Chen H.C.,Jin F.F.,Jiang L.Climate Dynamics
Zhenyu Cai; Han-Ching Chen; Wenchang Ge; Leishan JiangEnvironmental Research Letters
Chibuike Chiedozie Ibebuchi; Michael B RichmanClimate Dynamics: Observational, Theoretical and Computational Research on the Climate System
Cai, Peishan; Zhou, Shijie; Huang, PingGeophysical Research Letters
Kim, Ji-Gwang; Jo, Hyun-Su; Ham, Yoo-Geun; Park, Jae-HeungAdvances in Atmospheric Sciences
Xing, Xinyi; Fang, Xianghui; Pang, Da; Ji, ChaopengClimate Dynamics: Observational, Theoretical and Computational Research on the Climate System
Richter, Ingo; Xie, Shang-Ping; Morioka, Yushi; Doi, Takeshi; Taguchi, Bunmei; Behera, SwadhinJournal of Climate
Ham, Yoo Geun; Kug, Jong Seong; Yeh, Sang Wook; Kwon, Min HoClimate Dynamics
Yang C.,Christensen H.,Corti S.,von Hardenberg J.,Davini P.Climate Dynamics
Ham, Yoo Geun; Kang, In Sik; Kim, Daehyun; Kug, Jong SeongGeoscientific Model Development
Wang Y.C.,Tseng W.L.,Chen Y.L.,Lee S.Y.,Hsu H.H.,Liang H.C.Climate Dynamics
Pillai P.A.,Dhakate A.R.,G K.V.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 / 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
지구상에서 일어나는 자연환경변화의 원리와 과정에 대해 지권을 중심으로 공부한다. 지구의 자연환경을 체계적으로 분석하고 이해하기 위해 지구환경시스템을 여러 개의 더 작은 시스템으로 나누고 각 시스템의 환경적 의미와 각 시스템이 나타내는 현상의 원인에 대해 이해한다. 이러한 이해를 바탕으로 우리가 실제로 체험하거나 실생활에 중요한 여러 가지 지구환경 문제들에 대하여 그 원인과 환경오염이나 환경재해를 예방하거나 대처하는 방법에 대해서도 공부한다.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 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.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.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
대기권 밖에서의 관측을 포함한 지상관측으로부터 밝혀진 정온 및 활동 태양대기(광구, 채층, 코로나)의 관측적 특성을 학습하고, 이들의 물리적 특성을 이해한다. 태양흑점을 비롯한 강한 자기장과 관련된 활동태양의 일반적 특성을 학습한다. 특히 홍염, 플레어, CME(코로나 질량방출)의 형성 및 진화과정의 관측적 특성을 학습함으로써 이들의 발생기작, 동역학적 및 물리적 특성을 이해한다.교양 / 학사
이 교과목은 ‘기후위기’로 불리는 지구환경 문제의 심각성과 시급성을 과학적, 역사적 관점에서 이해하고, 기후위기가 초래한 생태적, 사회적, 경제적 문제를 인식하고, 이를 해결하기 위한 해법을 모색하는 융합적 성격의 강좌이다. 서로 다른 분야의 교수들이 협업하여, 기후위기가 발생한 원인과 역사적 맥락, 지구시스템을 구성하는 각각의 권역으로부터 지구환경이 작동하는 과학적 원리, 자연적 기후변동성과 인위적 기후변화, 산업화 이후 진행된 대가속의 명암, 기후변화가 인류에 끼친 영향, 인류의 기후변화 대응 역사, 기후위기가 초래할 미래 사회의 모습, 기후위기 완화와 적응을 위한 사회경제적·정책적 해법과 과학기술적·공학적 해법 등을 다양한 관점에서 조망한다. 쟁점 사안들에 대한 다양한 관점과 해법을 강의, 조별 토론, 조별 학습활동, 실험·실습, 현장답사 등 다양한 학습 방법으로 습득하고 모색한다. 이 과정을 통해 수강생들이 해당 주제에 대한 깊이 있는 지식은 물론 통찰력, 비판력, 유연한 사고력, 문제해결능력, 협업 능력, 융합적 사고력을 함양하는 것이 이 교과목이 지향하는 목표이다.전선 / 학사
원자로 설계기준사고에 대한 개념 및 원자로 사고해석의 기초이론을 학습하고 Lumped Parameter Model, 규제요건 및 해석응용, PSA 등을 강의하며, 사고해석 방법론에 대하여 설명한다. 주 강의내용은 Steady State Heat Transport와 Single Lumped Parameter Model 및 Doubly Lumped Parameter 모델을 다룬다.전선 / 대학원
학생들이 해당 학기 중 선별된 주제에 대하여 연구하게 하며, 또한 강의시간 중 이를 발표하고 서로 토의하는 형식으로 강의를 진행하여, 학생들로 하여금 새로운 연구분야에 접하게 함과 동시에 연구를 발표하는 능력을 아울러 향상시키는 목적으로 진행되는 과목이다.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
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
열대지방에서 나타나는 일기의 특징을 이해하고 열대와 중위도 사이의 일기현상의 상호작용을 규명한다. 주요내용으로는 전지구적 규모와 종관규모의 일기계, 열대의 대기대순환과 요란, 대류적운의 역할, 열대지방의 대기파동, 열대성 저기압과 계절풍에 관한 문제들이 다루어진다.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.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 배운다전필 / 학사
유체역학의 기본적인 지식을 바탕으로, 비압축성 공기중의 비행체 주위에서 발생하는 양력과 항력의 발생에 대한 핵심적인 이론을 학습한다. 이를 기반으로, 2차원 에어포일 및 3차원 유한 날개 주위에서 발생하는 양력, 항력 및 모멘트의 공기역학적 특성을 이해하며, 향후 비행체 해석 및 설계에 필요한 기본적인 비행원리를 습득한다.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
대기와 해양에서 일어나는 여러 현상을 역학적으로 접근하여 논의한다. 질량장과 속도장 사이의 상호 조절작용을 중심으로 하여 파동의 특성을 토의하고, 이에 대한 지구 자전의 효과를 이해한다. 자유운동과 강제운동의 차이를 분석하고, 중위도지방의 운동과 열대지방의 운동을 비교함으로써 전지구적인 운동에서 지역적 상호 관련성을 검토한다.전선 / 대학원
온도는 생물의 적응도, 개체군 동태, 군집 구조, 지리적 분포를 결정하는 가장 중요한 환경적 요인이다. 곤충은 지구상에서 가장 다양하고 개체수가 많은 외온생물로서, 주변 환경의 다양한 온도 조건에 적응하며 진화하였다. 이 강의는 곤충이 주변 환경의 온도 조건에 어떻게 생리적· 행동적·생활사적으로 적응하였는지를 살펴보고, 이를 통해 현재 급격하게 진행되고 있는 기후 온난화가 곤충에 어떤 영향을 미치는지를 이해하는 것을 목표로 한다.