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      KCI등재

      기상청 공중음파 관측소 표준 배경잡음 모델 개발 예비 연구 = A Preliminary Study of Development of Standard Background Noise Model for the KMA Infrasound Stations

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      https://www.riss.kr/link?id=A103322885

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      국문 초록 (Abstract)

      공중음파는 대기를 통해 전달되어 온도, 습도, 바람 등에 의해 도달신호의 특성이 변하게 된다. 특히, 관측소에 상시 작용하고
      있는 배경잡음으로 인해 양질의 공중음파 신호를 확보하기 어려운 경우가 많다. 배경잡음의 원인은 인간 활동에 의해 생성되는 노이즈 및 바람에 의한 영향을 큰 원인으로 들 수 있다. 실제 확인하고자 하는 공중음파 신호의 품질을 확보하기 위해 배경잡음의 주요 주파수 대역 등을 확인하고 정량화하는 배경잡음모델 개발은 원하는 신호의 신호 대 잡음비를 높이기 위한 필터 등의 설계에 있어서 중요하다. 본 논문에서는 기상청 양구와 철원의 2015년도 공중음파 기록의 파워 스펙트럼 밀도를 구해 상위 95%와 하위 5%의 영역내의 주파수 별 최대 밀도를 구한 배경잡음 모델을 구하였다. 파워 스펙트럼 밀도 분석 결과 철원
      관측소에 비해 양구 공중음파 관측소가 상대적으로 높은 잡음수준을 가지고 있고 특정 주파수 대역에서는 국제 공중음파
      표준 잡음 모델을 초과하는 것으로 나타났다. 2015년도의 기상데이터 분석을 통해 양구의 높은 관측소 고도로 인한 바람의
      영향임을 확인할 수 있었다. 본 논문의 결과는 양질의 공중음파 기록을 확보하기 위한 배경잡음모델 결과로 사용될 수 있을
      것으로 기대한다.
      번역하기

      공중음파는 대기를 통해 전달되어 온도, 습도, 바람 등에 의해 도달신호의 특성이 변하게 된다. 특히, 관측소에 상시 작용하고 있는 배경잡음으로 인해 양질의 공중음파 신호를 확보하기 어...

      공중음파는 대기를 통해 전달되어 온도, 습도, 바람 등에 의해 도달신호의 특성이 변하게 된다. 특히, 관측소에 상시 작용하고
      있는 배경잡음으로 인해 양질의 공중음파 신호를 확보하기 어려운 경우가 많다. 배경잡음의 원인은 인간 활동에 의해 생성되는 노이즈 및 바람에 의한 영향을 큰 원인으로 들 수 있다. 실제 확인하고자 하는 공중음파 신호의 품질을 확보하기 위해 배경잡음의 주요 주파수 대역 등을 확인하고 정량화하는 배경잡음모델 개발은 원하는 신호의 신호 대 잡음비를 높이기 위한 필터 등의 설계에 있어서 중요하다. 본 논문에서는 기상청 양구와 철원의 2015년도 공중음파 기록의 파워 스펙트럼 밀도를 구해 상위 95%와 하위 5%의 영역내의 주파수 별 최대 밀도를 구한 배경잡음 모델을 구하였다. 파워 스펙트럼 밀도 분석 결과 철원
      관측소에 비해 양구 공중음파 관측소가 상대적으로 높은 잡음수준을 가지고 있고 특정 주파수 대역에서는 국제 공중음파
      표준 잡음 모델을 초과하는 것으로 나타났다. 2015년도의 기상데이터 분석을 통해 양구의 높은 관측소 고도로 인한 바람의
      영향임을 확인할 수 있었다. 본 논문의 결과는 양질의 공중음파 기록을 확보하기 위한 배경잡음모델 결과로 사용될 수 있을
      것으로 기대한다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The infrasound is transmitted through the air, so the characteristics are changed by temperatures, humidity, and wind of the air.
      It is difficult to obtain high quality infrasound signals due to the background noise. The main sources of the background noise are human activities and wind. The development of a background noise model that quantifies the frequency band is important in the design of filters to improve the signal-to-noise ratio.
      In order to secure the quality of the infrasound signals. In this paper, we obtain the power spectral densities for the year of the 2015 infrasound recordings of Yanggu and Cheolwon station, and develop the model that obtained by maximum density per frequency in the upper 95% and lower 5% regions. Power spectral density analysis showed that the Yanggu station had relatively higher noise levels than the Cheolwon station and exceeded the international standard background noise model in certain frequency bands.
      The analysis of the meteorological data for the year of 2015 shows that the wind interfered the signal due to the high altitude of the station. The results of this paper are expected to be used as a background noise model to obtain high quality infrasound data.
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      The infrasound is transmitted through the air, so the characteristics are changed by temperatures, humidity, and wind of the air. It is difficult to obtain high quality infrasound signals due to the background noise. The main sources of the backgroun...

      The infrasound is transmitted through the air, so the characteristics are changed by temperatures, humidity, and wind of the air.
      It is difficult to obtain high quality infrasound signals due to the background noise. The main sources of the background noise are human activities and wind. The development of a background noise model that quantifies the frequency band is important in the design of filters to improve the signal-to-noise ratio.
      In order to secure the quality of the infrasound signals. In this paper, we obtain the power spectral densities for the year of the 2015 infrasound recordings of Yanggu and Cheolwon station, and develop the model that obtained by maximum density per frequency in the upper 95% and lower 5% regions. Power spectral density analysis showed that the Yanggu station had relatively higher noise levels than the Cheolwon station and exceeded the international standard background noise model in certain frequency bands.
      The analysis of the meteorological data for the year of 2015 shows that the wind interfered the signal due to the high altitude of the station. The results of this paper are expected to be used as a background noise model to obtain high quality infrasound data.

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      목차 (Table of Contents)

      • 1. 서 론
      • 2. 기상청 공중음파 관측망
      • 3. 결과 및 분석
      • 4. 결 론
      • 1. 서 론
      • 2. 기상청 공중음파 관측망
      • 3. 결과 및 분석
      • 4. 결 론
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      참고문헌 (Reference)

      1 조범준, "기상청 광대역 관측소 표준 배경잡음 모델 개발" 대한지질학회 45 (45): 127-141, 2009

      2 제일영, "국내 인프라사운드 관측기술의 최신 연구 동향" 한국지구물리.물리탐사학회 13 (13): 286-294, 2010

      3 Evers, L. G., "The characteristics of infrasound, its propagation and some early history" Springer 3-27, 2009

      4 Christie, D. R., "The IMS infrasound network: Design and establishment of infrasound stations" Springer 29-75, 2009

      5 Liszka, L., "Sprite-attributed infrasonic chirps-their detection, occurrence and properties between 1994 and 2004. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Vol. 68, No. 11, pp. 1179-1188" 68 (68): 1179-1188, 2006

      6 Mutschlecner, J. P., "Some atmospheric effects on infrasound signal amplitudes" Springer 455-474, 2009

      7 Garcés, M., "On using ocean swells for continuous infrasonic measurements of winds and temperature in the lower, middle, and upper atmosphere" 31 (31): 19304-, 2004

      8 Arrowsmith, S. J., "Observations of infrasound from surf in southern California" 32 (32): L09810-, 2005

      9 Brachet, N., "Monitoring the Earth’s atmosphere with the global IMS infrasound network" Springer 77-118, 2009

      10 John V. Olson, "Infrasound associated with the 2002 Denali fault earthquake, Alaska" Wiley-Blackwell 30 (30): 2003

      1 조범준, "기상청 광대역 관측소 표준 배경잡음 모델 개발" 대한지질학회 45 (45): 127-141, 2009

      2 제일영, "국내 인프라사운드 관측기술의 최신 연구 동향" 한국지구물리.물리탐사학회 13 (13): 286-294, 2010

      3 Evers, L. G., "The characteristics of infrasound, its propagation and some early history" Springer 3-27, 2009

      4 Christie, D. R., "The IMS infrasound network: Design and establishment of infrasound stations" Springer 29-75, 2009

      5 Liszka, L., "Sprite-attributed infrasonic chirps-their detection, occurrence and properties between 1994 and 2004. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Vol. 68, No. 11, pp. 1179-1188" 68 (68): 1179-1188, 2006

      6 Mutschlecner, J. P., "Some atmospheric effects on infrasound signal amplitudes" Springer 455-474, 2009

      7 Garcés, M., "On using ocean swells for continuous infrasonic measurements of winds and temperature in the lower, middle, and upper atmosphere" 31 (31): 19304-, 2004

      8 Arrowsmith, S. J., "Observations of infrasound from surf in southern California" 32 (32): L09810-, 2005

      9 Brachet, N., "Monitoring the Earth’s atmosphere with the global IMS infrasound network" Springer 77-118, 2009

      10 John V. Olson, "Infrasound associated with the 2002 Denali fault earthquake, Alaska" Wiley-Blackwell 30 (30): 2003

      11 A. Le Pichon, "Infrasound associated with 2004-2005 large Sumatra earthquakes and tsunami" Wiley-Blackwell 32 (32): 2005

      12 Whitaker, R. W., "Infrasound Signals from Ground- Motion Sources" 912-920, 2008

      13 Hagerty, M. T., "Infrasound Detection of Large Mining Blasts in Kazakstan" 1063-1079, 2002

      14 Garcés, M., "Infrasonic observations of open ocean swells in the pacific: Deciphering the song of the sea" 235-248, 2009

      15 Blanc, E., "Global scale monitoring of acoustic and gravity waves for the study of the atmospheric dynamics" Springer 647-664, 2009

      16 Hetzer, C. H., "Generation of microbaroms by deep- ocean hurricanes" Springer 2009

      17 Revelle, D. O., "Entry dynamics and acoustics/infrasonic/seismic analysis for the Neuschwanstein meteorite fall" 39 (39): 1605-1626, 2004

      18 "Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT)"

      19 Matoza, R. S., "An infrasound array study of Mount St. Helens" 160 (160): 249-262, 2007

      20 Bowman, J. R., "Ambient infrasound noise" 32 (32): L09803-, 2005

      21 Arrowsmith, S. J., "A seismoacoustic study of the 2011 January 3 Circleville earthquake" Oxford University Press 189 (189): 1148-1158, 2012

      22 Evers, L. G., "A seismoacoustic analysis of the gas-pipeline explosion near Ghislenghien in Belgium" 97 (97): 417-425, 2007

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      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2008-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.43 0.43 0.41
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.41 0.4 0.602 0.11
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