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      무인해상자율로봇(Wave Glider)을 이용한 해양관측 현황 = Status of Ocean Observation using Wave Glider

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      https://www.riss.kr/link?id=A105311182

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      국문 초록 (Abstract)

      해양을 관측하는 작업 중에서 무인자율수상체계를 활용한 관측은 장거리 원거리 이동하여 해양재난, 재해 발생 해역 관측 및 악천우에서도 관측이 가능해졌다. 그리고 제한된 관측 영역 외 ...

      해양을 관측하는 작업 중에서 무인자율수상체계를 활용한 관측은 장거리 원거리 이동하여 해양재난, 재해 발생 해역 관측 및 악천우에서도 관측이 가능해졌다. 그리고 제한된 관측 영역 외 광역의 해역에서 발생한 현상을 연계하여 종합적으로 분석하는 융합기술들이 개발되고 있다. Wave Glider는 대표적인 무인자율수상체계 중 하나로, 파도에 의한 상하 움직임으로 전진하며 장거리 기동이 가능하고 위성통신을 통하여 자율적으로 이동하는 이동형 부이체계로 기존 관측의 한계를 극복하는 차세대 관측체계로 부각되고 있다. 본 연구에서는 2016년과 2017년 두 차례 중국 기원 저염분수 영향이 발생하는 하계에 제주를 포함하는 동중국해에서 관측을 수행하였다. 하계 동중국해 해역에서 발생한 고수온 현상과 저염분수와의 관계를 파악하기 위해서 광역(위성) 감시망과 국지적(Wave Glider) 감시망을 이용하여 관측을 수행했다. 그리고 동중국해에 영향을 준 태풍 또한 두 감시망에서 실시간 영향을 관측했다. 이것은 최근 개발되는 무인수상체계가 높은 내구성과 자율무인 체계로 인하여 다양한 해양환경에서 장기간 관측이 가능해지면서 다른 감시망과 연동하여 종합적이고 효율적인 관측체계를 구축하게 되었다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      An unmanned autonomous maritime surface system can move the vehicle to the areas for observing the ocean accidents, disasters, and severe weather conditions. Detection and monitoring technologies have been developed by the converging of the regional a...

      An unmanned autonomous maritime surface system can move the vehicle to the areas for observing the ocean accidents, disasters, and severe weather conditions. Detection and monitoring technologies have been developed by the converging of the regional and local surveillance system. Wave Glider, one of the autonomous maritime surface systems, is ocean-wave propelled autonomous surface vehicle and controlled using Iridium satellite communication. In this study, we carried out two-time Wave Glider observations for 2016 and 2017 summer in the East China Sea that the area was influenced by low-salinity water. We observed the sea surface warming effect due to the low-salinity water using the regional (satellite) and local (Wave Glider) surveillance system. We also monitored the effect of the typhoon and understood the change of the ocean-atmosphere environments in real-time. New unmanned surface system with autonomous system and high endurance structure can measure comprehensively and usefully a long observation in complicated ocean environments because of connecting with other surveillance systems.

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      참고문헌 (Reference)

      1 손영백, "위성 해색자료에서 추정한 동중국해 클로로필 선형경향의 계절별 차이" 한국해양과학기술원 35 (35): 147-155, 2013

      2 손영백, "동중국해에서 위성에서 추정된 10년 동안의 표층 입자성 유기 탄소의 시/공간적 변화" 대한원격탐사학회 26 (26): 421-437, 2010

      3 손영백, "남해와 동중국해에서 위성으로 추정된 표층수온 및 클로로필의 장기 변화" 한국해양과학기술원 34 (34): 201-218, 2012

      4 남성현, "글로벌 무인해양관측 네트워크 현황과 전망" 한국해양학회 19 (19): 202-214, 2014

      5 Mitarai, S., "Wave glider observations of surface winds and currents in the core of Typhoon Danas" 43 : 11312-11319, 2016

      6 Lancker, V.V., "Wave glider monitoring of sediment transport and dredge plumes in a shallow marine sandbank environment" 10 (10): e0128948-, 2015

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      8 Morales Maqueda, A.M., "Water surface height determination with a GPS wave glider: a demonstration in Loch Ness, Scotland" 33 (33): 1159-1168, 2016

      9 Son, Y.B., "Tracing offshore low-salinity plumes in the Northeastern Gulf of Mexico during the summer season by use of multispectral remote-sensing data" 68 (68): 743-760, 2012

      10 Daniel, T., "The Wave Glider: enabling a new approach to persistent ocean observation and research" 61 : 1509-1520, 2011

      1 손영백, "위성 해색자료에서 추정한 동중국해 클로로필 선형경향의 계절별 차이" 한국해양과학기술원 35 (35): 147-155, 2013

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      3 손영백, "남해와 동중국해에서 위성으로 추정된 표층수온 및 클로로필의 장기 변화" 한국해양과학기술원 34 (34): 201-218, 2012

      4 남성현, "글로벌 무인해양관측 네트워크 현황과 전망" 한국해양학회 19 (19): 202-214, 2014

      5 Mitarai, S., "Wave glider observations of surface winds and currents in the core of Typhoon Danas" 43 : 11312-11319, 2016

      6 Lancker, V.V., "Wave glider monitoring of sediment transport and dredge plumes in a shallow marine sandbank environment" 10 (10): e0128948-, 2015

      7 Liquid Robbotics, "Wave Glider (Model 08) User Manual (Version 2.41)" 2010

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      10 Daniel, T., "The Wave Glider: enabling a new approach to persistent ocean observation and research" 61 : 1509-1520, 2011

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      18 Lenain, L., "Autonomous surface vehicle measurements of the ocean's response to tropical cyclone Freda" 31 (31): 2169-2190, 2014

      19 Davis, R.E., "Autonomous Buoyancy-driven Underwater Gliders;The Technology and Applications of Autonomous Underwater Vehicles" Taylor and Francis 37-58, 2002

      20 Park, T., "An effect of ENSO on summer surface salinity in the Yellow and East China Seas" 141 : 122-127, 2015

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      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-07-24 학술지등록 한글명 : 대한원격탐사학회지
      외국어명 : Korean Journal of Remote Sensing
      KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-07-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2000-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.52 0.52 0.54
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.53 0.44 0.725 0.12
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