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        검색결과 6

        1.
        2014.02 KCI 등재 구독 인증기관 무료, 개인회원 유료
        RTTOV와 CRTM은 복사관측자료에 대한 관측연산자로 수치예보에 활용되고 있는 빠른 속도의 복사전달모델이다. 본 연구에서는 두 모델의 기본구조 및 입력자료를 비교했다. 또한, 다양한 파장대를 가진 AMSU-A 마이크로파 센서에 대해 구름에 대한 정보를 포함할 때와 포함하지 않을 때 두 모델로부터 계산된 밝기온도와 관측된 밝기온도를 해양에 대해 비교했다. AMSU-A의 탐측채널(5-14)에 대해서는 두 모델로부터 계산된 밝기온도 값에 큰 차이가 존재하지 않았으나, 대기의 창 채널 및 지표근처의 탐측채널에서는 RTTOV로부터 계산된 밝기온도 값이 관측과 더 가까워 CRTM에 비해 상대적으로 작은 초기추정오차를 보였다. 한편 UM으로부터 제공된 구름물과 얼음의 정보를 추가적으로 활용하였을 때 두 모델로부터 계산된 밝기온도와 관측된 밝기온도의 차이가 감소함을 확인할 수 있었고, 특히 CRTM의 31.4 GHz와 89 GHz 채널에서 모의된 밝기온도와 관측된 밝기온도의 차이가 크게 감소했다.
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        3.
        2011.03 KCI 등재후보 구독 인증기관 무료, 개인회원 유료
        A system has been developed to reduce fluctuation of the indoor temperature in a radiant floor heating system. The system we developed and implemented is called BoilerMan. With the BoilerMan system the hot water circulation pump is controlled by computer software which implements a unique strategy. To minimize the system development time a user-friendly development environment was used. This development environment was useful in the implementation and testing of the efficiency of our strategy. The environment also serves as an easy means for system maintenance. The BoilerMan went through a few test runs against a real apartment house and the result showed significant reductions in the initial temperature overshoots against the target values. It also reduced the operatingtime of the hot water circulation pump. Such positive results were possible due to our unique strategy that exploits heating efficiency information collected from the past run of the very same system. Since the strategy was implemented with embedded software, it makes the BoilerMan flexible, too.
        4,000원
        4.
        2003.10 KCI 등재 구독 인증기관 무료, 개인회원 유료
        해수면 온도에 대한 구름복사 강제력의 지역 의존도가 조사되었다. 이 조사는 경년 변동과 계절 시간규모에 대해서 각각 조사되었다. 적도 동태평양에서 경년 변동의 경우 해수면 온도가 1˚C 증가할 때 순 구름복사 강제력은 약 3Wm-2가 증가하였으며, 계절변동이 포함된 경우 약 3.5Wm-2가 증가하는 것으로 나타났다. 반면 열대 해양전체에서 경년 변동의 경우 해수면 온도가 1˚C 증가할 때 순 구름복사 강제력은 1.5Wm-2 감소하였으나, 계절변동이 포함된 경우 약 2.9Wm-2로 증가하였다. 따라서 해수면 온도에 대한 구름복사 강제력의 의존도는 적도 동태평양에서 열대 해양으로 넓어질수록 경년 변동에 의해 영향에서 계절변동에 의한 영향이 더 지배적으로 작용한다. 계절 변동이 포함된 경우 해역에 관계없이 해수면온도가 1˚C 증가할 때, 순 구름복사 강제력은 약 2∼3Wm-2 증가하였다. 이러한 결과는 해수면 온도의 경년 변동이 뚜렷한 적도 동태평양에서는 경년 변동에 의한 구름복사 강제력이 대기를 가열하는 반면, 열대 해양 전체에서는 계절변동에 의한 구름복사 강제력이 대기를 가열한다는 것을 의미한다.
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        5.
        1988.06 KCI 등재 구독 인증기관 무료, 개인회원 유료
        The effective temperatures and the bolometric corrections of 0-G type stars and derived from de-reddened monochrometric and integrated fluxes obtained by absolute spectrophotometry on the ground and satellite (IUE, 1985, OAO : Code and Meade, 1979 ; Code et al., 1980), using the method simillar to that of Code et al.(1976) with the LTE model atmospheres by Kurucz(1979). The effective temperatures and the bolometric corrections derived from this work are found to be in good agreement with those of Code et al. (1976), Morossi and Malagnini (1985), Malagnini et al. (1985) etc., being significant for basic astrophysical quantities.
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        6.
        1999.12 KCI 등재 서비스 종료(열람 제한)
        Effects of surface conditions (temperature and roughness) of test specimens, when measuring emissive power of far-infrared ray, have been investigated using FT-IR spectrometer. Element metal zinc (Zn) was selected in this study as representative specimen of materials consisting of simple element. The zinc specimens were heated to four temperatures, i.e., 333K, 353K, .373K, and also their surface was finished with SiC abrasive papers of 100, 220, 360, 400, 600, 800, and 1000 mesh in size. The results shows that the emissive power (W/㎡) of the far-infrared ray increases with temperature for a given roughness and its relationship may be expressed by the following equations: Yη=1.0=0.142.T-0.937 for η=1.0, and Yη=10=0.016.T-1.286 for η=10. The emissive power is also known to increase with surface roughness for a given temperature. Their relationship can be represented by the following equations: YT=313K=0.234.ln(η)+3.53, at 313K, YT=353K=0.234.ln(η)+4.02 at 353K and YT=393K=0.243.ln(η)+4.62 at 393K.