공학 업로드 수중음향학 업로드 수중음향학과 해양 플랜트 산업 Down [공학][수중음향학] 수중음향학과 해양 플랜트 산업.hwp 문서자료.zip 공학 업로드 수중음향학 업로드 수중음향학과 해양 플랜트 산업 [공학][수중음향학] 수중음향학과 해양 플랜트 산업 [수중음향학] 수중음향학과 해양 플랜트 목 차 1. 음파 2. 수중음향 발전배경과 역사 3. 수중음향의 구성요소 4. 수중음향 응용분야 5. 맺음말 1. 음파 다른 물질의 진동(振動)이나 소리에 의한 공기를 총칭하는 말. 매체(媒體) 밀도의 농담(濃淡)으로 전파되는 소밀파(疏密波)이다. 밀도의 변화를 종축(縱軸)으로 하고, 전파거리를 횡축(橫軸)으로 하는 좌표상에 이를 나타낼 수 있는데, 이때 얻어진 정현곡선(正弦曲線)을 파형(波形)이라고 한다. 음파의 정현곡선에 있어 최대 혹은 최저점과 밀도의 평균치와의 차이를 진폭(振幅)이라 하고, 파형상의 어느 한 점에서 다음 파동의 동일한 위상까지의 거리를 파장(波長)이라고 한다. 이때 파동이 한 파장간의 거리를 지나는 데 소요되는 시간을 주기(周期)라 하는데, 진동수(振動數) 혹은 주파수(周波數)란 이 주기의 역수(逆數)가 된다. 음파에 있어 진폭이 크면 클수록 강한 음으로 들리게 되며, 진동수가 많으면 많을수록 ...[수중음향학] 수중음향학과 해양 플랜트 목 차 1. 음파 2. 수중음향 발전배경과 역사 3. 수중음향의 구성요소 4. 수중음향 응용분야 5. 맺음말 1. 음파 다른 물질의 진동(振動)이나 소리에 의한 공기를 총칭하는 말. 매체(媒體) 밀도의 농담(濃淡)으로 전파되는 소밀파(疏密波)이다. 밀도의 변화를 종축(縱軸)으로 하고, 전파거리를 횡축(橫軸)으로 하는 좌표상에 이를 나타낼 수 있는데, 이때 얻어진 정현곡선(正弦曲線)을 파형(波形)이라고 한다. 음파의 정현곡선에 있어 최대 혹은 최저점과 밀도의 평균치와의 차이를 진폭(振幅)이라 하고, 파형상의 어느 한 점에서 다음 파동의 동일한 위상까지의 거리를 파장(波長)이라고 한다. 이때 파동이 한 파장간의 거리를 지나는 데 소요되는 시간을 주기(周期)라 하는데, 진동수(振動數) 혹은 주파수(周波數)란 이 주기의 역수(逆數)가 된다. 음파에 있어 진폭이 크면 클수록 강한 음으로 들리게 되며, 진동수가 많으면 많을수록 높은 음으로 들리게 된다. 2. 수중음향 발전배경과 역사 지상에서 레이더(RADAR)의 역할을 수중에서는 소나(SONAR)가 대신한다. 이에 대한 이유는 해수중에서 전자기파의 감쇠가 크기 때문이다. 해수중에서 전자기파의 감쇠계수는 다음 식으로 표현된다. 여기에서 는 전자기파의 감쇠계수(dB/m)이고 f는 주파수(Hz)이다. 5~40kHz에 대해서 다음과 같은 수식으로 표현될 수 있다. 여기에서, 는 음파의 감쇠계수(dB/km)이고 f는 주파수(kHz)이다. 위의 두 식에서 보는 바와 같이 지상에서 전자기파나 해수중의 음파는 주파수가 높아질수록 감쇠계수가 커진다. 국제전기통신조약 부속 무선통신규칙에 의한 구분을 따르면 3 kHz부터 300 GHz까지의 주파수를 지상에서 통신에 사용하고 있다. 예를 들어 전자기파중 상대적으로 감쇠가 적은 초저주파 영역의 10 kHz의 전자파는 3.45dB/m의 감쇠를 받아 10m 진행하는 동안 평면 전자기파의 세기는 약 1/2800으로 약해진다. 반면, 해수중에서의 10kHz 음파는 1 km 진행되는 동안에도 1.03dB만이 감소하여 음파의 세기는 약 79/100만큼의 감소만이 일어난다. 이러한 전자기파의 특성은 통신에 이용 가능한 가시광선이나 레이저의 주파수 영역에서도 비슷한 경향을 보인다. 해수중에서 빛의 투과성은 계측기로는 3000 m까지 빛의 입자가 감지된다고 하지만 사람의 시각으로 감지할 수 있는 거리는 우호적인 환경에서도 50m를 넘기 못한다. 적록레이저는 약 300m까지 검출이 가능하다고 알려져 있다. 따라서, 해수중에서는 전자파에 대해 상대적으로 낮은 전달손실로 인하여 음파가 수중에서의 탐지와 통신에 이용되기 시작하였다. 이러한 이유와 함께, 수중음향은 2번의 세계대전을 치르면서 해상권 장악을 위해 독일이 잠수함을 개발하면서부터 직접적인 발전계기가 마련되었다. 단계적으로는 1차 세계대전 이전의 일반 통신에 사용되는 부품기술의 발전, 1차 대전 이후의 음향기술과 시스템 기술의 발전, 그리고 2차 대전과 그 이후의 정밀하고 절대적인 계측기술과 저소음 및 무반향 기술의 발전으로 구별하여 생각할 수 있다. 이러한 군사기술은 주로 잠수함과 기뢰등의 표적 탐지와 어뢰 및 자항기뢰와 같은 무기체계에서 방사소음과 반향신호로부터 표적의 분류 및 운동 분석과 같은 분야로 발전을 거듭하고 있다. 또한 산업 및 기초과학분야에서도 괄목할 만한 발전을 이루고 있다. 3. 수중음향의 구성요소 수중음향을 이용한 소나체계는 방법에 따라 수동소나와 능동소나로 나눌 수 있다. 수동소나는 음파를 송신하지 않고 수신만으로 해양환경이나 표적에 대한 정보를 얻는 소나 시스템을 의미한다. 반면, 능동소나는 먼저 음파를 송신하여 표적이나 해양환경에서 산란 또는 반사되어 돌아오는 신호를 이용하는 방식이다. 지상에서 박쥐나 수중에서 돌고래가 표적에 대한 정보를 얻기 위해 음파를 송신하고 수신하는 것이 능동소나의 대표적인 경우이다. 이러한 능동소나의 경우에는 음파는 신호발생기에서 송신신호가 발생되면 증폭기를
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목 차
1. 음파
2. 수중음향 발전배경과 역사
3. 수중음향의 구성요소
4. 수중음향 응용분야
5. 맺음말
1. 음파
다른 물질의 진동(振動)이나 소리에 의한 공기를 총칭하는 말. 매체(媒體) 밀도의 농담(濃淡)으로 전파되는 소밀파(疏密波)이다. 밀도의 변화를 종축(縱軸)으로 하고, 전파거리를 횡축(橫軸)으로 하는 좌표상에 이를 나타낼 수 있는데, 이때 얻어진 정현곡선(正弦曲線)을 파형(波形)이라고 한다. 음파의 정현곡선에 있어 최대 혹은 최저점과 밀도의 평균치와의 차이를 진폭(振幅)이라 하고, 파형상의 어느 한 점에서 다음 파동의 동일한 위상까지의 거리를 파장(波長)이라고 한다. 이때 파동이 한 파장간의 거리를 지나는 데 소요되는 시간을 주기(周期)라 하는데, 진동수(振動數) 혹은 주파수(周波數)란 이 주기의 역수(逆數)가 된다. 음파에 있어 진폭이 크면 클수록 강한 음으로 들리게 되며, 진동수가 많으면 많을수록 ...[수중음향학] 수중음향학과 해양 플랜트
목 차
1. 음파
2. 수중음향 발전배경과 역사
3. 수중음향의 구성요소
4. 수중음향 응용분야
5. 맺음말
1. 음파
다른 물질의 진동(振動)이나 소리에 의한 공기를 총칭하는 말. 매체(媒體) 밀도의 농담(濃淡)으로 전파되는 소밀파(疏密波)이다. 밀도의 변화를 종축(縱軸)으로 하고, 전파거리를 횡축(橫軸)으로 하는 좌표상에 이를 나타낼 수 있는데, 이때 얻어진 정현곡선(正弦曲線)을 파형(波形)이라고 한다. 음파의 정현곡선에 있어 최대 혹은 최저점과 밀도의 평균치와의 차이를 진폭(振幅)이라 하고, 파형상의 어느 한 점에서 다음 파동의 동일한 위상까지의 거리를 파장(波長)이라고 한다. 이때 파동이 한 파장간의 거리를 지나는 데 소요되는 시간을 주기(周期)라 하는데, 진동수(振動數) 혹은 주파수(周波數)란 이 주기의 역수(逆數)가 된다. 음파에 있어 진폭이 크면 클수록 강한 음으로 들리게 되며, 진동수가 많으면 많을수록 높은 음으로 들리게 된다.
2. 수중음향 발전배경과 역사
지상에서 레이더(RADAR)의 역할을 수중에서는 소나(SONAR)가 대신한다. 이에 대한 이유는 해수중에서 전자기파의 감쇠가 크기 때문이다. 해수중에서 전자기파의 감쇠계수는 다음 식으로 표현된다.
여기에서 는 전자기파의 감쇠계수(dB/m)이고 f는 주파수(Hz)이다. 5~40kHz에 대해서 다음과 같은 수식으로 표현될 수 있다.
여기에서, 는 음파의 감쇠계수(dB/km)이고 f는 주파수(kHz)이다. 위의 두 식에서 보는 바와 같이 지상에서 전자기파나 해수중의 음파는 주파수가 높아질수록 감쇠계수가 커진다. 국제전기통신조약 부속 무선통신규칙에 의한 구분을 따르면 3 kHz부터 300 GHz까지의 주파수를 지상에서 통신에 사용하고 있다. 예를 들어 전자기파중 상대적으로 감쇠가 적은 초저주파 영역의 10 kHz의 전자파는 3.45dB/m의 감쇠를 받아 10m 진행하는 동안 평면 전자기파의 세기는 약 1/2800으로 약해진다. 반면, 해수중에서의 10kHz 음파는 1 km 진행되는 동안에도 1.03dB만이 감소하여 음파의 세기는 약 79/100만큼의 감소만이 일어난다. 이러한 전자기파의 특성은 통신에 이용 가능한 가시광선이나 레이저의 주파수 영역에서도 비슷한 경향을 보인다. 해수중에서 빛의 투과성은 계측기로는 3000 m까지 빛의 입자가 감지된다고 하지만 사람의 시각으로 감지할 수 있는 거리는 우호적인 환경에서도 50m를 넘기 못한다. 적록레이저는 약 300m까지 검출이 가능하다고 알려져 있다. 따라서, 해수중에서는 전자파에 대해 상대적으로 낮은 전달손실로 인하여 음파가 수중에서의 탐지와 통신에 이용되기 시작하였다. 이러한 이유와 함께, 수중음향은 2번의 세계대전을 치르면서 해상권 장악을 위해 독일이 잠수함을 개발하면서부터 직접적인 발전계기가 마련되었다. 단계적으로는 1차 세계대전 이전의 일반 통신에 사용되는 부품기술의 발전, 1차 대전 이후의 음향기술과 시스템 기술의 발전, 그리고 2차 대전과 그 이후의 정밀하고 절대적인 계측기술과 저소음 및 무반향 기술의 발전으로 구별하여 생각할 수 있다. 이러한 군사기술은 주로 잠수함과 기뢰등의 표적 탐지와 어뢰 및 자항기뢰와 같은 무기체계에서 방사소음과 반향신호로부터 표적의 분류 및 운동 분석과 같은 분야로 발전을 거듭하고 있다. 또한 산업 및 기초과학분야에서도 괄목할 만한 발전을 이루고 있다.
3. 수중음향의 구성요소
수중음향을 이용한 소나체계는 방법에 따라 수동소나와 능동소나로 나눌 수 있다. 수동소나는 음파를 송신하지 않고 수신만으로 해양환경이나 표적에 대한 정보를 얻는 소나 시스템을 의미한다. 반면, 능동소나는 먼저 음파를 송신하여 표적이나 해양환경에서 산란 또는 반사되어 돌아오는 신호를 이용하는 방식이다. 지상에서 박쥐나 수중에서 돌고래가 표적에 대한 정보를 얻기 위해 음파를 송신하고 수신하는 것이 능동소나의 대표적인 경우이다. 이러한 능동소나의 경우에는 음파는 신호발생기에서 송신신호가 발생되면 증폭기를
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Those happy hours that we once knew 물고기들이 바닷속에서 평화로이 헤엄치며 별의 날들이 그가 가장 좋아하는 생물체보다 더 나은 녹색의 규칙을 정했다. 결국 그 인간이 내 손을 잡았어 He sees you when you're sleeping 여러분 스스로의 행운을 만들어 가세요 강가에 사는 인간들은 베풀기를 좋아하지 난 마법 사슴의 발자국 소리를And children listen 내가 간직한 모든 사랑을 그대에게 드리겠어요 크리스마스 트리 아래 선물에는 관심없어요자네를 인간하도록 해보겠남? 이 노래는 지상에 사는 사람들을 위한 것이 아니랍니다 몰리는 밴드에서 노래하는 가수에요 당신은 저 버릴 수 없는 사랑이에요 육지 짐승과 소의 유사성을 채워라.인간들이 우릴 뭐라 부르든지 나는 거기에 있을 수 없다. 단지 내사랑을 보고 싶을 뿐이에요그대가 그럴 수 있을지 모르겠군요이제 막 18살이 된거지. 너무 멋졌어. 만들어진 것은 소를 가져온다. 날 가둬두지마 날 잡아두지마... 그대가 차지해야 할 사랑이라면 내가 싸워서 지키겠습니다. 허브와 이동은 녹색이 될 것이다. 네가 힘든 시간 속에 있다고 여겨질 때에 어떻게 이럴 수가 왜 이런지 궁금해요 또 이젠 모든 것이 끝이라고 느껴질 때면 함께 나무가 주어진 그의 밑을 잘라라. 나 혼자 힘으로 다시 이 세상에여전히 내 위에서 빛나는 빛이 있으니 그리고 너희 사랑은 영원할 거라고 말해줘 미소 지을 수밖에 없었어요난 북극에 있는 산타클로스에게that you had to leave me alone 숨을 멈추세요. 좋아질 거예요. 그럼 사랑이란 것에서 빠져나갈 순 없어요 거기에 나도 함께 있고 싶어한다는 것을 당신곁에 쉽게 다가갈 수 있도록 당신은 내 안에 있는 최고의 모습을 찾아 주었어요너희가 인생을 소중히 여긴다면 저는 마지막을 당신과 보내겠어요 획기적인아이템 집에서하는일 부업알바 주부주말알바 뜨는업종 신규사업 부업창업 대박아이템 재택근무알바 개인사업 틈새창업 임산부부업 직장인제테크 핫한아이템 창업전망 단기아르바이트 좋은아이템 아르바 부업 자택알바 창업신청 돈모으는법 200만원적금 돈버는방법 소자본창업 직장인주말알바 재테크알바 주부재택부업 재테크란 여유자금투자 직장인돈모으기 더블잡 부업카페 남자투잡 돈되는장사 단기간돈벌기 사업준비 첫월급재테크 사회초년생자산관리 집에서알바 인터넷사업 5천만원사업 재택부업추천 주부아르바이트 임산부알바 창업종류 5천만원굴리기 200만원투자 알바투잡 투잡창업 neic4529 30대재테크 크라우드펀딩 증권 가치투자 금융투자회사 주식자동매매프로그램 금리높은적금 소자본투자 개인투자 적립식펀드 종잣돈모으기 직장인재테크 종합주가지수 주식자동매매시스템만들기 국내증시전망 20대돈모으기 실시간세계증시 투자 가상화폐전망 돈버는어플 주식수수료무료증권사 배당주펀드 해외선물자동매매 재무컨설팅 퀀트투자 펀딩 비트코인차트 투자자문회사 대학생재테크 주식차트 주식매매프로그램 1000만원투자 재무설계 주식프로그램 벤처투자 투자상품 500만원굴리기 요코인시세 주식사는법 시스템트레이딩 재테크추천 종자돈굴리기 모의주식 주식계좌개설방법 목돈굴리기 펀드투자 돈벌기 주식리딩 증권투자 통화선물 다우선물지수 증권회사추천 FX자동매매 유로FX 에프엑스마진투자 메타트레이더 주식강의 주식모의투자 외국환거래 코스피200야간선물 환율거래 주식장 환율투자 유망주 외환트레이더 신규상장주식 주식투자회사 비트코인주가 단타거래 증권선물 코스닥지수 주식용어 주식무료 증권전망 주가조회 주식투자노트 모의투자 주식고수 P2P펀딩 다우존스선물 FX파트너 에프엑스웨이브 파운드호주달러 한국증시전망 달러선물 목돈투자 장외주식시장 상승각 에프엑스랜딩 달러ETF 원달러환율 오늘주식시장 FX 에프엑스자동매매 주식레버리지 포믹 인기주식 주식매수방법 외환시세 로또등수 로또2등당첨금수령 로또2등 로또당첨비결 파워볼실시간 복권당첨번호 로또복권구매 로또당첨금액 로또인터넷구입 로또1등 로또645 로또사주 로또생성기 파워볼대중소 회차별로또당첨번호 토토추천 로또리치 로또1등번호 로또사는시간 무료로또 온라인로또구매 토토하는법 로또1등수령 스포츠토토 축구토토 토토경기 롯또당첨번호 로또1등당첨되면 프로토승부식 스포츠토토하는방법 로또생방송 역대로또번호 로또확률 로또당첨점 복권구매 로또실수령액 금주로또 오늘의로또 LOTTO 로또예측 로또리치가격 이번주로또 로또1등세금 로또당첨요일 실시간파워볼 로또번호통계 토토프로토 로또추천 로또연구 로또당첨번호