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천해에서 내부파로 인해 생성되는 잔향음에 의한 허위표적 신호 발생 가능성
이성춘,김선효,최지웅,강돈혁,박정수,박경주,Lee, Sung Chun,Kim, Sunhyo,Choi, Jee Woong,Kang, Donhyug,Park, Joung Soo,Park, Kyeongju 한국음향학회 2015 韓國音響學會誌 Vol.34 No.2
능동소나 시스템에서 천해 내부파에 의한 잔향음으로부터 유도될 수 있는 허위 표적 신호의 발생 가능성에 대하여 연구하였다. 내부파로부터 굴절된 하향 음선은 강한 해저면 잔향음 신호를 발생시켜 허위 표적 신호를 야기한다. 음원으로부터 송출된 음파는 3차원적으로 전파하므로, 2차원(r-z) 뿐만 아니라 수평방향에 대해서도 고려되어야 한다. 솔리톤(soliton)으로 구성된 내부파 모델링은 음원과 솔리톤간 거리 및 솔리톤의 수평폭과 같이 다양한 조건에서 수행되었다. 음원은 가변심도소나(VDS: Variable Depth Sonar)를 가정하여 모의 환경에서의 최소음속층에 위치시켰고, 음선 기반의 잔향음 모델을 이용하여 시간에 따른 잔향음 준위를 모의하였다. 결과적으로 음원과 솔리톤간 거리 및 솔리톤의 수평폭에 따라 여러 개의 허위표적 신호가 동시에 PPI(Plan Position Indicator) 전시기에 나타날 수 있음을 확인하였다. It is investigated that there exists the possibility of the false target signals induced by reverberation in an active sonar system due to the internal waves in shallow water. The rays down-refracted from the internal waves may generate strong bottom-reverberation signals, which can result in false target signals. Sound waves emitted from a source propagate 3-dimensionally. Therefore, the study of internal waves on the reverberation should be studied for azimuthal direction as well as 2-dimensional (r-z) plane. Internal-wave modelling was conducted, based on solitons which were predicted with the various conditions such as, the range of source-soliton, horizontal widths of soliton. Variable depth sonar (VDS) was assumed as a source, of which the depth was located in the minimum sound speed layer in a simulation environment. Finally, the simulation on the reverberation level with time was made based on ray-based reverberation model, and the results implied that several false-target signals could be displayed on the PPI(Plan Position Indicator) scope simultaneously with range from source to soliton, and the horizontal width of soliton.
자생 수생식물 노랑꽃창포와 창포의 카드뮴 축적 및 내성
이성춘(Sung Chun Lee),김완순(Wan Soon Kim) 한국원예학회 2011 원예과학기술지 Vol.29 No.5
국내 자생 수생식물인 노랑꽃창포와 창포를 수질 내 카드뮴(Cd) 제거용 식물재료로 이용하고자 Cd 축적과 내성을 조사하였다. Cd 농도에 따른 치사율을 근거로 Cd에 대한 반수치사량(LD50)을 계산한 결과 노랑꽃창포는 78.5μM 창포는 47.6μM로 나타났다. Cd 스트레스에 대해 노랑꽃창포에서는 POD와 SOD 창포에서는 CAT와 SOD 폴리페놀이 활성화되었다. 노랑꽃창포에서는 폴리페놀이 측정되지 않았다. 노랑꽃창포와 창포 모두 Cd 처리 농도가 증가하고 기간이 길어질수록 식물체 내 Cd 축적량이 증가하였고 두 종 모두 지상부보다는 지하부 축적량이 현저하게 많았다. 지상부에 축적된 Cd 함량은 노랑꽃창포 548.1mg·kg-1(지하부 축적 대비 82.1%) 창포 121.4mg·kg-1(지하부 축적 대비 13.7%)로 두 종 모두 Cd 고축적식물로 확인되었으며 특히 노랑꽃창포가 Cd 축적능력과 내성이 우수하였다. This study was conducted to find out the cadmium (Cd) accumulation and tolerance of Iris pseudacorus and Acorus calamus as aquatic plants native to Korea for Cd removal in water. In the range of Cd concentration from 10 μM to 130 μM the Cd lethal dose 50 (LD50) was 78.5 μM in I. pseudacorus and 47.6 μM in A. calamus. In I. pseudacorus superoxide dismutase and peroxidase as antioxidants were relatively effective against oxidative stress caused by Cd while catalase superoxide dismutase and polyphenolics were effective in A. calamus. The polyphenolics known as typical antioxidants were not detected in I. pseudacorus. In both species the Cd accumulation in plants increased with the higher Cd concentration and the longer processing period. Also the absorbed Cd was accumulated mainly in the roots. The amount of Cd accumulated in the shoot part was maximally 548.1 mg·kg-1 (82.1% to Cd accumulated in the root part) in I. pseudacorus and 121.4 mg·kg-1 (13.7%) in A. calamus which implied that both species all were enough evaluated as Cd hyper-accumulators based on 0.01% or more Cd accumulation in the shoot. Especially I. pseudacorus showed outstanding ability to move well Cd into the shoots from the roots and high tolerance to Cd stress.
플러그 셀의 크기 및 배지 조성에 따른 물억새의 발아율과 생장
이성춘(Sung Chun Lee),이정식(Jeong Sik Lee),정순진(Sun Jin Jeong) 한국원예학회 2005 원예과학기술지 Vol.23 No.3
수생식물인 물억새의 종자 파종을 통하여 공정육묘와 대량번식의 가능성을 검토하고자 배지와 플러그 트레이를 달리하여 본 실험을 수행하였다. 피트모스와 펄라이트를 동량 혼합한 배지의 200공 플러그 트레이에서 발아율이 가장 높았다. 생장은 플러그 트레이의 공수와 상관없이 피트모스와 펄라이트를 동량 혼합한 배지에서 좋았다. 최고 발아율은 46.3%, 평균 발아율은 35.0%로 다소 낮았다. This experiment was conducted to find out the optimum plug cell size and medium composition on germination and seedling growth of Miscanthus sacchariflorus for mass propagation. This study was evaluated in 3 plug cell sizes (128, 200, and 288) and 3 mixed media (peat moss 1 + vermiculite 1 + perlite 1 (v/v/v), vermiculite 1 + perlite 1 (v/v), and peat moss 1 + perlite 1 (v/v)). Seeds of Miscanthus sacchariflorus sowed on June 30, 2004. The germination percentage was highest at peat moss 1 + perlite 1 (v/v), 200 plug cell tray and the average germination percentage was below 50%. Seedling growth was excellent in the medium of peat moss 1 + perlite 1 (v/v). New branch from seedling was formed at peat moss 1 + perlite 1 (v/v) only.
이성춘(Sung Chun Lee),이정식(Jeong Sik Lee),정순진(Sun Jin Jeong) 한국원예학회 2005 원예과학기술지 Vol.23 No.4
창포의 효과적인 분주번식법을 구명하기 위하여 분주시 눈의 수와 배양토 시험을 한 결과 다음과 같았다. 분주 25일 후부터 새 뿌리가 왕성하게 발달하였다. 식물 생장은 6주에서 10주 사이에 가장 왕성하였고 이후 생장 속도는 조금씩 완만해졌다. 초장과, 초폭, 엽수와 새로 발생한 눈의 수는 분주 당시 눈의 수와 상관없이 피트모스1:질석1:펄라이트1(v/v/v) 혼합 배지와 피트모스1:펄라이트1(v/v) 혼합 배지에서 생장이 좋았으며, 질석1:펄라이트1(v/v) 배지에서 가장 낮았다. 생존율은 모든 시험구에서 100% 이었다. 분주 당시 눈의 수가 3개일 때가 1개일 때보다 초기 생장이 뛰어났으나, 시간이 지남에 따라 눈의 수와 상관없이 피트모스1:질석1:펄라이트1(v/v/v) 혼합 배지와 피트모스1:펄라이트1(v/v) 혼합 배지에서 가장 높았고 질석1:펄라이트1(v/v) 혼합배지에서 가장 낮았다. 생체중과 건물중 또한 같은 경향이었다. This experiment was conducted to find out the optimum number of bud and medium composition on plant survival and growth in division of Acorus calamus for mass propagation by evaluating two kinds of bud number, 1 and 3, and three kinds of mixed media, peat moss 1 + vermiculite 1 + perlite 1 (v/v/v), vermiculite 1 + perlite 1 (v/v), and peat moss 1 + perlite 1 (v/v). After 25 days from division date, the new root came out. Plant height and plant width, leaf number and new bud number were the best from 6 to 10 weeks from division in the mixed media of peat moss 1 + vermiculite 1 + perlite 1 and peat moss 1 + perlite 1 regardless of bud number at the division time. The survival was 100% in all plots. In the early plant growth, fresh and dry weight from division, plot of three buds were better than one bud, but plant growth was the best in the media of peat moss 1 + vermiculite 1 + perlite 1 and peat moss 1 + perlite 1 regardless of bud numbers.