RISS 학술연구정보서비스

검색

인기 검색어

    다국어 입력

    http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

    변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

    예시)
    • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
    • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
    닫기
    KCI등재

    동해 한국대륙주변부 정동진 연안 지층의 지음향 모델 = Geoacoustic Model of Coastal Bottom Strata at Jeongdongjin in the Korean Continental Margin of the East Sea

    한글로보기

    https://www.riss.kr/link?id=A104625825

    • 0

      상세조회
    • 0

      다운로드
    서지정보 열기
    • 내보내기
    • 내책장담기
    • 공유하기
    • 오류접수

    부가정보

    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    Geoacoustic modeling is used to predict sound transmission through submarine bottom layers of sedimentary strata and acoustic basement. This study reconstructed four geoacoustic models for sediments of 50 m thick at the Jeongdongjin area in the western continental margin of the East Sea. Bottom models were based on the data of the highresolution air-gun seismic and subbottom profiles (SBP) with sediment cores. P-wave speed was measured by the pulse transmission technique, and the resonance frequency of piezoelectric transducers was maintained at 1MHz. Measurements of 42 P-wave speeds and 41 attenuations were fulfilled in three core sediments. For actual modeling, the P-wave speeds of the models were compensated to in situ depth below the sea floor using the Hamilton method. These geoacoustic models of coastal bottom strata will be used for geoacoustic and underwater acoustic experiments reflecting vertical and lateral variability of geoacoustic properties in the Jeongdongjin area of the East Sea.
    번역하기

    Geoacoustic modeling is used to predict sound transmission through submarine bottom layers of sedimentary strata and acoustic basement. This study reconstructed four geoacoustic models for sediments of 50 m thick at the Jeongdongjin area in the wester...

    Geoacoustic modeling is used to predict sound transmission through submarine bottom layers of sedimentary strata and acoustic basement. This study reconstructed four geoacoustic models for sediments of 50 m thick at the Jeongdongjin area in the western continental margin of the East Sea. Bottom models were based on the data of the highresolution air-gun seismic and subbottom profiles (SBP) with sediment cores. P-wave speed was measured by the pulse transmission technique, and the resonance frequency of piezoelectric transducers was maintained at 1MHz. Measurements of 42 P-wave speeds and 41 attenuations were fulfilled in three core sediments. For actual modeling, the P-wave speeds of the models were compensated to in situ depth below the sea floor using the Hamilton method. These geoacoustic models of coastal bottom strata will be used for geoacoustic and underwater acoustic experiments reflecting vertical and lateral variability of geoacoustic properties in the Jeongdongjin area of the East Sea.

    더보기

    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    지음향 모델링은 퇴적층과 기반암의 해저 지층을 통해 전파되는 음파 특성을 예측하기 위해 사용된다. 이 연구는 동해 한국대륙주변부의 정동진 해역에서 50 m 퇴적층 심도의 4개 지음향 모델을 구성하였다. 지층 모델은 고해상 에어건 탄성파 자료, SBP 자료, 퇴적물 코어에 근거한다. P파 속도는 신호투과법에 의해 측정되었고, 압전기 트랜스듀서의 공진 중심 주파수는 1 MHz를 유지하였다. 42개 P파 속도와 41개 음감쇠 측정이 세 개 코어 퇴적물에서 수행되었다. 실제 모델링을 위해, 모델의 P파 속도는 Hamilton 방법을 이용하여 해저면 아래 현장 심도 속도로 보정하였다. 연안 지층의 이 지음향 모델은 동해 정동진 해역에서 지음향 특성의 수직/수평 변화를 반영하는 지음향/수중음향 실험을 위해 활용될 것이다.
    번역하기

    지음향 모델링은 퇴적층과 기반암의 해저 지층을 통해 전파되는 음파 특성을 예측하기 위해 사용된다. 이 연구는 동해 한국대륙주변부의 정동진 해역에서 50 m 퇴적층 심도의 4개 지음향 모...

    지음향 모델링은 퇴적층과 기반암의 해저 지층을 통해 전파되는 음파 특성을 예측하기 위해 사용된다. 이 연구는 동해 한국대륙주변부의 정동진 해역에서 50 m 퇴적층 심도의 4개 지음향 모델을 구성하였다. 지층 모델은 고해상 에어건 탄성파 자료, SBP 자료, 퇴적물 코어에 근거한다. P파 속도는 신호투과법에 의해 측정되었고, 압전기 트랜스듀서의 공진 중심 주파수는 1 MHz를 유지하였다. 42개 P파 속도와 41개 음감쇠 측정이 세 개 코어 퇴적물에서 수행되었다. 실제 모델링을 위해, 모델의 P파 속도는 Hamilton 방법을 이용하여 해저면 아래 현장 심도 속도로 보정하였다. 연안 지층의 이 지음향 모델은 동해 정동진 해역에서 지음향 특성의 수직/수평 변화를 반영하는 지음향/수중음향 실험을 위해 활용될 것이다.

    더보기

    참고문헌 (Reference)

    1 양우헌, "동해 옥계, 북평 연안 기반암의 지음향 속도와 제3기 퇴적층" 한국지구과학회 28 (28): 367-373, 2007

    2 Sears, F. M., "Ultrasonic attenuation measurement by spectral ratios utilizing signal processing techniques" 192 : 95-99, 1981

    3 Birch, F., "The velocity of compressional waves in rocks up to 10 kilobars" 65 : 1083-1102, 1960

    4 Carey, W. M., "Shallow-water sound transmission measurements on the New Jersey continental shelf" 20 : 321-336, 1995

    5 Kwon, Y. K., "Sequence stratigraphy of the Taebaek Group (Cambrian-Ordovician), mideast Korea and seismic stratigraphy of the Western South Korea Plateau, East Sea" Seoul National University 2005

    6 Kwon, Y. K., "Seismic stratigraphy of the western South Korea Plateau, East Sea: implications for tectonic history and sequence development during back-arc evolution" 29 : 181-189, 2009

    7 KIGAM, "Seismic stratigraphy and deep coring in the major harbours (III)" Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources 80-, 2003

    8 KIGAM, "Seismic stratigraphy and deep coring in the major harbours (I)" Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources 142-, 2001

    9 Ainslie, M.A, "Principles of sonar performance modeling" Springer 707-, 2010

    10 Kim, G. Y., "Physical and geoacoustic properties of surface sediments off eastern Geoje Island, South Sea of Korea" 230 : 21-33, 2011

    1 양우헌, "동해 옥계, 북평 연안 기반암의 지음향 속도와 제3기 퇴적층" 한국지구과학회 28 (28): 367-373, 2007

    2 Sears, F. M., "Ultrasonic attenuation measurement by spectral ratios utilizing signal processing techniques" 192 : 95-99, 1981

    3 Birch, F., "The velocity of compressional waves in rocks up to 10 kilobars" 65 : 1083-1102, 1960

    4 Carey, W. M., "Shallow-water sound transmission measurements on the New Jersey continental shelf" 20 : 321-336, 1995

    5 Kwon, Y. K., "Sequence stratigraphy of the Taebaek Group (Cambrian-Ordovician), mideast Korea and seismic stratigraphy of the Western South Korea Plateau, East Sea" Seoul National University 2005

    6 Kwon, Y. K., "Seismic stratigraphy of the western South Korea Plateau, East Sea: implications for tectonic history and sequence development during back-arc evolution" 29 : 181-189, 2009

    7 KIGAM, "Seismic stratigraphy and deep coring in the major harbours (III)" Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources 80-, 2003

    8 KIGAM, "Seismic stratigraphy and deep coring in the major harbours (I)" Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources 142-, 2001

    9 Ainslie, M.A, "Principles of sonar performance modeling" Springer 707-, 2010

    10 Kim, G. Y., "Physical and geoacoustic properties of surface sediments off eastern Geoje Island, South Sea of Korea" 230 : 21-33, 2011

    11 Folk, R. L., "Petrology of sedimentary rocks" Hemphill’s, Austin 170-, 1968

    12 Mackenzie, K. V., "Nine-term equation for sound speed in the oceans" 70 : 807-812, 1981

    13 Kim, D. C., "Laboratory determination of compressional wave velocity for unconsolidated marine sediment" 22 : 147-153, 1989

    14 Cederberg, R. J., "Influence of geoacoustic modeling on predictability of low-frequency propagation in range-dependent, shallowwater environments" 97 : 2754-2766, 1995

    15 Jackson, D.R, "High-Frequency seafloor acoustics" Springer 616-, 2007

    16 Kim, D. C., "Geoacoustic provinces of the South Sea shelf off Korea" 263 : 139-147, 2012

    17 Zhou, J-X., "Geoacoustic parameters in a stratified sea bottom from shallow-water acoustic propagation" 82 : 2068-2074, 1987

    18 Hamilton, E. L, "Geoacoustic modeling of the sea floor" 68 : 1313-1339, 1980

    19 양우현, "Geoacoustic model at the DH-1 long-core site in the Korean continental margin of the East Sea" 한국지질과학협의회 18 (18): 269-279, 2014

    20 Ryang, W. H., "Geoacoustic characteristics of P-wave velocity in Donghae City - Ulleung Island line, East Sea: preliminary results" 26 : 44-49, 2007

    21 Katsnelson, B., "Fundamentals of shallow water acoustics" Springer 540-, 2012

    22 Abbot, P., "Effects of Korea littoral environment on acoustic propagation" 26 : 266-284, 2001

    23 Boyce, R. E., "Definition and laboratory techniques of compressional sound velocity parameter and wet-water, wet bulk density, and porosity parameter by gravimetric and gamma ray attenuation techniques" U.S. Government Printing Office 931-958, 1976

    24 Kim, D. C., "Automated velocity measurement technique for unconsolidated marine sediment" 4 : 400-404, 1999

    25 Toksoz, M. N., "Attenuation of seismic waves in dry and saturated rocks: I. Laboratory measurements" 44 : 681-690, 1979

    26 Hamilton, E. L., "Acoustics and Ocean Bottom" Cosejo Superior de Investigaciones Cientificas 3-58, 1987

    27 Folk, R.L, "A study in the significance of grain-size parameters" 27 : 3-27, 1957

    더보기

    분석정보

    View

    상세정보조회

    0

    Usage

    원문다운로드

    0

    대출신청

    0

    복사신청

    0

    EDDS신청

    0

    동일 주제 내 활용도 TOP

    더보기

    주제

    연도별 연구동향

    연도별 활용동향

    연관논문

    연구자 네트워크맵

    공동연구자 (7)

    유사연구자 (20) 활용도상위20명

    인용정보 인용지수 설명보기

    학술지 이력

    학술지 이력
    연월일 이력구분 이력상세 등재구분
    2027 평가 재인증평가 신청대상 (재인증)
    2021-01-01 등재 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
    2018-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2015-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2011-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2009-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-02-19 학회명변경 영문명 : 미등록 -> The Korean Earth Science Society KCI등재
    2007-01-01 등재 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
    2005-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2002-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    1999-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
    더보기

    학술지 인용정보

    학술지 인용정보
    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.47 0.47 0.49
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.51 0.52 0.909 0.21
    더보기

    이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

    나만을 위한 추천자료

    해외이동버튼