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이범철,유길상 한국고무학회 1997 엘라스토머 및 콤포지트 Vol.32 No.1
The change of elastic modulus(E'), loss modulus(E$quot;), and loss tangent(tanδ) were investigated on condition of double strain amplitude (DSA) at temperature of -40∼80℃for carbon black filled natural rubber. E', E$quot;, and tanδ were increased as it closed to the glass transition temperature due to decrease of rubber network flexibility and carbon black agglomerate interaction. In the micro strain range, energy loss showed maximum value because of the chain slippage in rubber matrix, but the regeneration of carbon black agglomerate and rubber matrix affected decrease of energy loss over the mid-range strain. As a results of regression analysis, E'_(max) correlation with ΔE' (E'_(0.4%DSA)-E' _(2.0%DSA)) showed linear relationship.
이범철,이경철,김봉태,Lee, Beom-Cheol,Lee, Keong-Chul,Kim, Bong-Tae 한국전자통신연구원 1988 전자통신동향분석 Vol.3 No.4
디지틀 시스팀에서 착오는 도처에서 발생하고 있으며, 특히 디지틀 교환기에서 발생하는 착오는 교환기 성능 저하의 원천으로 음성왜곡, 정보의 손실, 효율 감소 등의 디지틀 서비스에 영향을 주게 된다. 착오성능 평가는 시스팀 성능 및 서비스 품질의 근거가 되는 기본 자료를 제공하기 때문에 시스팀 전반에서 발생되는 착오에 대한 착오 성능을 평가하고 분석할 필요가 있다. 본 고에서는 최근 연구되고 있는 착오 성능 평가를 CCITT의 Stydy Group 연구 및 권고를 중심으로 해서 알아보고, 착오 성능 파라미터를 시스팀 및 서비스에서 광범위하고 유용하게 이용하기 위해 착오 성능 파라미터를 통계적으로 해석한다.
이범철,양선희,이병선,Lee, B.C.,Yang, S.H.,Lee, B.S. 한국전자통신연구원 2015 전자통신동향분석 Vol.30 No.1
본고에서는 SDN(Software Defined Networking)/NFV(Network Function Virtualization)/Cloud 기술 현황 및 SDN/NFV/Cloud 표준화 현황을 바탕으로 통합적인 측면에서 SDN/NFV/Cloud 기술을 전망한다. SDN/NFV/Cloud는 응용/서비스에 따라 ICT 인프라가 제어 및 관리할 수 있게 하여 새로운 지식 기반 서비스 및 솔루션을 창출하는 핵심 기술임을 설명한다. SDN, NFV 및 Cloud 기술을 연계 분석하여 SDN/NFV/Cloud 개별 및 융합 기술 진화방향을 전망한다. 끝으로 SDN/NFV/Cloud 기술개발 가속화, 융합 기술 확산 및 효과에 대해서 예측한다.
이범철,정한식,권순석 대한기계학회 1989 대한기계학회논문집 Vol.13 No.1
본 연구는 수평전도관과 수평원통 사이의 환상공간에 수직격판이 부착된 경우와 수평직판이 부착된 경우에 Rayleigh수와 무차원 관열전도율을 변수로하여 수직해석과 Mach-Mehnder 간섭계를 이용한 실험으로 자연대류 열전달특성을 연구 하였다. A numerical and experimental study has been performed on natural convection heat transfer from a horizontal annulus with spacers. The mode of heat transfer in the annulus is changed from conduction to convection at Ra = 10$^{3}$. By increasing wall conductivity, mean Nusselt number is apparently increased at $K_{w}$/K$_{f}$ .leg. 48, but at /K$_{w}$/K$_{f}$ > 48, slightly increased for no spacers, and decreased for vertical spacers and horizontal spacers. The mean Nusselt number can be represented in an exponential function of Grashof number at all conditions. The characterics of natural convection heat transfer show similiarity for no spacers and vertical spacers but show difference for horizontal spacers. The presence of the horizontal spacers increased the convective heat transfer by an average 6 percent over that for the no forced cooling to outer cylinder. The maximum local Nusselt number appears at .theta. = 150.deg. in a conducting tube and .theta. = 30.deg. in an outer cylinder for vertical spacers, and appears at .theta. = 180.deg. in a conducting tube and .theta. = 0.deg. in an outer cylinder for horizontal spacers.spacers.