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      • KCI등재

        목포 연육교 건설에 따른 선박 통항 안전성 평가

        양찬수(Chan-Su Yang),공인영(In-Young Gong),이창민(Chang-Min Lee) 한국항해항만학회 2004 한국항해항만학회지 Vol.28 No.8

        현재 목포 북항과 고하도를 연결하는 목포 연육교의 건설이 추진 중에 있으며, 이 교량은 2009년 말에 완공될 예정이다. 항행수역에 건설되는 교량에 대해서는 선박 운항 측면에서의 안전성 평가가 필수적이지만, 아직 이에 대한 구체적인 지침이 마련되어 있지 않은 실정이다. 본 연구에서는, 목포 연육교 평면 배치 계획에 대한 선박 운항 측면에서의 평가 절차를 소개하고, 교량의 계획 단계에서부터 고려되어야 하는 사항들에 대해 검토하였다. 교량의 주경간 등 전반적인 배치 계획에 대한 평가를 위해, 대상 해역에 교량이 건설된 상황을 설정하여 실시간 시뮬레이션(real time simulation) 및 배속 시뮬레이션(fast time simulation) 등의 운항 시뮬레이션을 실시하였다. 이로부터, 선박과 교각과의 충돌위험도를 추정하기 위해, 항로상에서의 선박의 항행 궤적 분포는 정규분포를 따른다는 가정 하에 통계적 분석을 수행하였다. A bridge which connects Mokpo North Narbor and Goha Island is going to be constructed until 2009. For the bridges being built in the navigable water area, it. is indispensible to carry out vessel traffic safety assessment from the viewpoint of shiphandlers, however, there exist no specific guidelines for the necessary conditions which the bridge designers can rely on. In this paper, traffic safety assessment procedures for the layout of the bridge are briefly introduced, and the conditions which should be taken into account at the initial design stage of the bridge are surveyed. For the safety assessment of the bridge design, ship navigation simulations, such as RTS(real time simulation) and FTS(fast time simulation), are carried out, the results of which are statistically analysed to estimate the probability of collision between the ship and the pier of the bridge.

      • 해양경찰청 위성활용 방안

        양찬수(Chan-Su Yang),오정환(Jeong-Hwan Oh) 한국항해항만학회 2011 한국항해항만학회 학술대회논문집 Vol.2011 No.추계

        2010년 천리안위성의 성공적인 발사에 따라 인공위성의 활용에 대한 기대가 커지고 있다. 천리안 해양관측위성(GOCI)이외에 아리랑 2호가 현재 운용중인 우리나라 위성들이다. 가까운 시기에 아리랑 5호(2011년 말), 아리랑 3호(2012년), 아리랑 3A호(2013년)가 발사될 예정이다. 즉, 해양적용을 위한 위성환경은 이제부터 준비되고 있다고 볼 수 있다. 대외적으로 보면, 인공위성 자원은 아주 많다. 문제는 이와 같은 자원을 어떻게 활용할 것인가 인데 이의 활용 기술 개발적 측면에서는 많이 소홀한 것이 사실이다. 전세계적으로 이 시스템 개발을 위한 치열한 경쟁이 진행 중에 있다. 이미 소말리아 주변 감시체계는 많은 부분을 위성에 의지하고 있다. 우리나라에서 최초로 위성활용 가능성을 보여준 사건이 허베이스피리트호 원유유출 사고이다. 이 사고는 2007년 12월7일 아침 7시6분경 서해안 만리포 북서쪽 10km 해상에서 크레인을 적재한 1만1800t급 바지선이 정박 중인 홍콩 선적 유조선 허베이 스피리트호(14만6000t급)와 부딪치면서 발생했다. 이와 같은 기름유출 사고의 경우, 유출 범위를 정확하게 이해하는 것이 중요하다. 거의 준비된 상태가 아님에도 불구하고 12월 8일 아침 최초로 유출된 기름을 모습을 보여주는 위성이미지(광학위성)가 얻어졌다. 하지만 이와 같은 자료가 관련 전문가가 이용할 수 있기까지 많은 시간이 소용되었고, 이 정보를 전달할 수 있는 방법도 없었다. 사실 단순한 이미지가 아니라 지리정보체계를 가진 오염정보를 제공할 방법도 준비도 되어 있지 못한 상황이었다. 본 발표를 통하여, 허베이스피리트호 사고뿐만 아니라, 2011년 6월부터 수개월간 지속된 발해만 오염사고 적용 등 다양한 사례 소개를 하고, 이를 기반으로 해양경찰청에서 업무활용을 위한 방안을 제시한다. 먼저, 해경청의 주요 임무인, 경비, 수색구조, 오염대응 분야별로 현황 분석을 수행하였다. 또한 국외사례에 대한 조사를 한 후, 최종 인공위성 원격탐사기술의 해경청 도입방안에 대한 설계를 실시하였다. 국제적으로 인공위성을 이용한 해양 경비, 수색구조, 오염 모니터링기술 개발이 이루어지고 있으며, 유럽 국가는 시범 도입을 진행 중에 있다. 유럽해사안전국(EMSA)은 해양경비 및 수색구조를 위한 선박통항 및 보고 서비스와 오염대비대응(Pollution Preparedness and Response, PPR) 위성 서비스를 회원국에 제공하고 있다. 해양경찰청 임무 수행뿐만 아니라, 해양영토 관리적 측면에서 첨단 위성장비 활용, 선진국형 해상경비 패러다임의 전환 필요성이 크다고 할 수 있다.

      • KCI등재

        정지궤도 해색탑재체(GOCI) 데이터의 수신,처리 시스템과 배포 서비스

        양찬수 ( Chan Su Yang ),배상수 ( Sang Soo Bae ),한희정 ( Hee Jeong Han ),안유환 ( Yu Hwan Ahn ),유주형 ( Joo Hyung Ryu ),한태현 ( Tai Hyun Han ),유홍룡 ( Hong Rhyong Yoo ) 大韓遠隔探査學會 2010 大韓遠隔探査學會誌 Vol.26 No.2

        정지궤도 해색탑재체(GOCI, Geostationary Ocean Color Imager)의 주관 운영기관인 해양위성센터 (KOSC, Korea Ocean Satellite Center)는 한국해양연구원에 기반시설을 구축하였다. 또한, 해양위성센터는 수신시스템(GDAS), 전처리시스템(IMPS), 처리시스템(GDPS), 배포시스템(GDDS), 자료교환시스템(DMS), 기관간 자료교환시스템(EDES), 통합감시제어시스템(TMC) 등 GOCI 데이터의 서비스 KOSC(Korea Ocean Satellite Center), the primary operational organization for GOCI (Geostationary Ocean Color Imager), was established in KORDI(Korea Ocean Research & Development Institute). For a stable distribution service of GOCI data, various systems we

      • 오일 펜스의 정적해석을 위한 기초 연구

        양찬수(Chan-Su Yang) 한국해양대학교 해사산업연구소 1997 海事産業硏究所論文集 Vol.6 No.-

        본 논문에서는 오일펜스를 설계하기 위한 기초단계의서 정적해석을 수행하였으며 임의의 오일펜스에 적용하였다. 오일펜스 설계시 고려해야 하는 여러 가지 해양 환경하중, 즉 풍하중, 해류하중 그리고 파하중을 구하였다. 또한 환경하중으로 인해 오일펜스에 걸리는 장력을 계산하였다.

      • KCI등재

        단보 : 해양위성센터 구축: 통신해양기상위성 해색센서(GOCI) 자료의 수신, 처리, 배포 시스템 설계

        양찬수 ( Chan Su Yang ),조성익 ( Seong Ick Cho ),한희정 ( Hee Jeong Han ),윤석 ( Sok Yoon ),곽기용 ( Ki Yong Kwak ),안유환 ( Yu Whan Yhn ) 大韓遠隔探査學會 2007 大韓遠隔探査學會誌 Vol.23 No.2

        한국해양연구원에서는 2008년으로 예정된 통신해양기상위성의 발사에 맞춰 해색센서 데이터의 수선, 처리, 배포를 위한 해양위성센터 구축을 진행하고 있다. 해양위성센터의 위치는 전파 수신 환경 등의 조건을 고려하여, 5곳의 후보지 중 안산으로 정하였다. 수신시스템은 안테나와 RF로 나뉘어지며, 안테나는 위성으로부터 L밴드로 전송되는 센서데이터를 수산하기 위하여 직경 9m의 카세그레인식 안태나(G/T: 1.67GHz에서 19.35(dB/˚ K))로 설계하였다. RF는 다시 LNA와 다운컨버터로 구성되며 수평편파만을 분리해 모뎀으로 전송하도록 설계 하였다. 기존 건물은 센터의 운용개념에 맞도록 전산실, 수전실, 상황실, 자료 처리실 등으로 내부 구조 변경 설계가 완료되었다. H/W 및 N/W는 데이터의 수산, 처리, 배포에 효율성을 고려하여 6가지 세부 시스템으로 나누어 설계되었다. 가장 중요한 자료 배포 시스템은 위성을 통한 LRIT 배포 시스템과 인터넷을 통한 자료배포 시스템으로 구성된다. 또한 수신된 데이터를 1시간 내에 제공하기 위해 웹호스팅 등 외부데이터 제공 시스템도 구축하는 것을 추진 예정이다. In KORDI (Korea Ocean Research and Development Institute), the KOSC (Korea Ocean Satellite Center) construction project is being prepared for acquisition, processing and distribution of sensor data via L-band from GOCI (Geostationary Ocean Color Imager) instrument which is loaded on COMS (Communication, Ocean and Meteorological Satellite); it will be launched in 2008. Ansan (the headquarter of KORDI) has been selected for the location of KOSC between 5 proposed sites, because it has the best condition to receive radio wave. The data acquisition system is classified into antenna and RF. Antenna is designed to be Φ 9m cassegrain antenna which has 19.35 G/T(dB/˚K) at 1.67GHz. RF module is divided into LNA (low noise amplifier) and down converter, those are designed to send only horizontal polarization to modem. The existing building is re-designed and arranged for the KOSC operation concept; computing room, board of electricity, data processing room, operation room. Hardware and network facilities have been designed to adapt for efficiency of each functions. The distribution system which is one of the most important systems will be constructed mainly on the internet, and it is also being considered constructing outer data distribution system as a web hosting service for offering received data to user less than an hour.

      • KCI등재

        AMSR-E 위성 데이터를 이용한 북극해빙분포의 계절 변동 및 연 변동 조사: 2002년 7월~2009년 5월

        양찬수 ( Chan Su Yang ),나재호 ( Jae Ho Na ) 대한원격탐사학회 2009 大韓遠隔探査學會誌 Vol.25 No.5

        북극의 환경은 해빙의 변동에 민감하게 반응하며, 해빙(sea-ice)의 증감은 지구 온난화의 지표이기도 하다. 따라서, 지구의 기후변동의 과정을 이해하고 예측하기 위해서는, 북극 해빙의 변동에 대한 지속적인 모니터링이 이루어져야 한다. 이를 위한 방법으로, 1970년대부터 인공위성의 원격탐사방법인 수동마이크로파 센서를 사용해 왔으며, 해빙의 면적과 유형을 판단하는데 효과적이다. 본 논문에서는, 북극 해빙분포의 계절 및 연 변동의 특성을 이해하기 위하여, 북위 60이상의 영역에 대한 2002년 7월부터 2009년 5월까지의 수동마이크로파 센서 AMSR-E 12.5km 해빙농도(SIC)데이터(기존 수동마이크로파 센서보다 2배의 해상도)를 사용하였다. 여름 최저 해빙역 시점의 데이터에 의하면, 북극 해빙면적은 점차 줄어드는 추세를 나타내고 있으며, 그 감소율은 연간 3.1%로 이것은 약 0.2백만km2의 해빙이 줄어들고 있다는 것을 의미한다. 또한 이 경향은 여름철 해수면수온과 기온의 증가와 관련 있는 다년빙(Multi-year ice)의 감소와 함께 진행되고 있다는 것이다. 1년빙(First-year ice)의 면적은 최저의 해빙면적을 기록하였던 2007까지 감소하나, 갑작스런 다년빙(Multi-year ice)의 감소는 2008-2009년 기간의 1년빙의 증가로 이어졌다. 계절에 따른 연 변동에 있어서는, 1월-3월기간에 걸처 바렌츠해(Barents Sea)와 래브라도해(Labrador Sea)에서 공간변동이 크고, 8월-10월 기간에는 동시베리아해(East Siberian Sea)에서 북극점에 이르는 범위에서 큰 것으로 나타났다. 7년 동안 녹지 않은 다년빙의 공간분포도에 의하면, 다년빙이 러시아해역의 동시베리아해, 랍데브해(Laptev Sea)와 카라해(Kara Sea)에서 급격하게 감소하고 있어서 가까운 장래에 북동항로(Northeast Passage)의 이용가능성이 커지고 있다. The Arctic environment is sensitive to change of sea-ice distribution. The increase and decrease of sea ice work to an index of globe warming progress. In order to predict the progress of hereafter earth global warming, continuous monitoring regarding a change of the sea ice area in the Arctic should be performed. The remote sensing based on an artificial satellite is most effective on the North Pole. The sea ice observation using a passive microwave sensor has been continued from 1970`s. The determination of sea ice extent and ice type is one of the great successes of the passive microwave imagers. In this paper, to investigate the seasonal and inter-annual variation of sea-ice distribution we used here the sea ice data from July 2002 to May 2009 around the Arctic within 60˚N for the AMSR-E 12.5km sea-ice concentration, a passive microwave sensor. From an early analysis of these data, the arctic sea-ice extent has been steadily decreasing at a rate of about 3.1%, accounting for about 2×10(5) km2, which was calculated for the sea-ice cover reaching its minimum extent at the end of each summer. It is also revealed that this trend corresponds to a decline in the multi-year ice that is affected mainly by summer sea surface and air temperature increases. The extent of younger and thinner (first-year) ice decreased to the 2007 minimum, but rapidly recovered in 2008 and 2009 due to the dramatic loss in 2007. Seasonal variations of the sea-ice extent show significant year-to-year variation in the seasons of January-March in the Barents and Labrador seas and August-October in the region from the East Siberian and Chukchi seas to the North Pole. The spatial distribution of multi-year ice (7-year old) indicates that the perennial ice fraction has rapidly shrunk recently out of the East Siberian, Laptev, and Kara seas to the high region of the Arctic within the last seven years and the Northeast Passage could become open year-round in near future.

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