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유한요소법에 의한 수영강하구의 오염물질 확산실태에 관하여

  • 박상길;라동열
    • 한국수자원학회:학술대회논문집
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    • 한국수자원학회 1991년도 수공학논총 제33권
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    • pp.240-246
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    • 1991
  • 하천의 오염이 날로 심각해 지면서 이에따라 연안해역의 오염도 날로 증대되고 있다. 현재 도시생활 오수를 저화시키고 있지만 완전히 정화시키기는 매우 어려운 실정이다. 본 연구는 도시하천의 오염이 연안해역에 미치는 영향을 조사하기 위하여 유한요소법을 도입하여 파랑의 흐름이 공존하는 해역에 대한 수치계산을 실행하여 각종 오염물질이 연안해역에 미치는 오염도를 예측하고자 하였다.

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스마트 코리아를 위한 국가정보화 전략

  • 김성태
    • 정보와 통신
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    • 제29권1호
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    • pp.38-47
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    • 2011
  • 본고에서는 스마트 시대의 기술혁명과 새로운 패러다임 변화를 중심으로 미래 한국사회가 직면할 거대한 변화의 흐름을 살펴보고, 'High Risk Society'와 'People Power Society'라는 미래 한국사회의 주요 특징을 제시한다. 또, High Risk Society 부분은 최소화 시키고, 새로운 가치를 창출하는 People Power Society를 확대시키는 방법의 하나로 '창의적 국민파워 기반 개방형 국정 운영 패러다임' 변화를 제시하였으며, 이를 위한 새로운 국가정보화의 정책적 방향을 제시하였다.

Resonant Voice in Singers

  • 진성민
    • 대한음성언어의학회:학술대회논문집
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    • 대한음성언어의학회 2003년도 제19회 학술대회
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    • pp.156-158
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    • 2003
  • 사람의 발성 기관은 공기를 짜내어 주는 역할을 하는 호흡기관(breathing apparatus)과 소리의 원음을 만들어 내는 성대(vocal folds) 그리고 성대로부터 만들어진 원음을 공명 (resonance) 시키고 여과(filtering) 시킴으로써 특징적인 소리의 모양을 갖추는 역할을 하는 성도(vocal tract)로 크게 나누어 볼 수 있다.

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초고압 대전력 단락연구설비에 대하여

  • 심문식
    • 전기의세계
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    • 제32권2호
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    • pp.86-92
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    • 1983
  • 우리 전기공업계의 숙원사업이던 초고압 및 대전력 연구설비가 1982.10.29일 준공식을 마치므로서 전기공업계의 활성화를 도모하게 되었다. 이중 고전압 시험설비에 대하여 기술하고자 한다. 고전압 시험연구동 건물과 부대설비는 1979.10.15 착공하여 1981.4.17 준공을 시키고 동년 9.25일 연구시험설비 설치공사를 완료 11.27일부터 12.22일까지 A.C내전압 시험설비에 대한 성능시험을 마치고, 연구업무를 개시하기 시작하였다.

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HID 램프용 전자식 안정기 회로 및 특성 이해

  • 김기정
    • 전기기술인
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    • 제230권10호
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    • pp.30-33
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    • 2001
  • 음향공명 발생원인 가스가 들어있는 방전관내에 방전전류가 흐르면 전력에너지가 발생하여 열을 발생 시키고 이 열은 방전관내의 압력변화를 가져온다. 이 압력변화는 방전관내의 음향변화와 같다. 주기적인 압력변화가 내벽에 반사되어 정재파가 발생되는 현상이 방정관의 고유진동수이며 이 고유진동수와 전원주파수가 일치될 때 음향공명현상이 일어난다.

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무기 EL의 기술 동향

  • 이상훈;이영우;김응룡
    • E2M - 전기 전자와 첨단 소재
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    • 제17권9호
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    • pp.10-15
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    • 2004
  • EL은 형광물질에 고 전기장이 걸릴 때 전기장에 의해 가속된 전자가 형광층 내부에 첨가된 발광중심(Luminescent Center Activator)의 전자를 충돌 여기(LmpactExcitation)시키고 여기된 전자가 다시 바닥상태로 완화될 때 빛이 방출하는 현상을 이용한 소자로서 전압인가 시 발광면 전체가 균일하게 발광하는 평면 광원이다.(중략)

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2008년 대학 정보보호 동아리 사업 성과물 속속 - 대학 정보보호 동아리가 나간다

  • 한국정보보호진흥원
    • 정보보호뉴스
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    • 통권134호
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    • pp.26-28
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    • 2008
  • 대학 정보보호 인력의 올바른 정보보호 의식을 �t양시키고 우수한 인력을 양성하기 위한 KISA 대학정보보호동아리 지원사업이 올해에도 진행됐다. 특히, 올해에는 대학 정보보호 동아리에 대한 실질적인 지원과 깊이 있는 교육 프로그램이 대학 동아리들의 적극적인 참여를 불러일으켜 성공적인 사업이었다는 평가를 받고 있다.

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21세기 키워드 - 뉴로마케팅(Neuro Marketing)

  • 대한인쇄문화협회
    • 프린팅코리아
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    • 제8권2호
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    • pp.136-136
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    • 2009
  • 최근 인간의 뇌를 연구한 책들을 자주 접할 수 있다. 이 책들의 공통된 내용들은 사람들이 관심을 가지고, 반응하는 것들에 대해 뇌 역시 색으로 그 반응정도를 보이고 있다는 것이다. 이런 뇌에 대한 관심은 단순 호기심을 넘어 마케팅에 접목을 시키고 있다. 소비자의 뇌를 읽어야 성공할 수 있다 것이다. 이를 <뉴로마케팅>이라고 한다.

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도심지 토사재해 취약성 평가 : 대구광역시 적용 (Assessment of Landslide Disaster Vulnerability : Case Study of Daegu)

  • 박윤경;성무광;김상단
    • 한국수자원학회:학술대회논문집
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    • 한국수자원학회 2016년도 학술발표회
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    • pp.257-257
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    • 2016
  • 현재 전 세계적으로 이상기후로 인해 자연재해가 증가하고 있으며, 우리나라 또한 집중호우, 태풍, 홍수 등의 자연재해로 인해 경제적 손실뿐만 아니라 인명피해도 증가하는 추세이다. 2014년도에만 약 2천억원의 재산피해가 발생 하였고, 5천억원 이상이 피해를 복구하는데 사용되었으며, 피해금액과 복구금액은 지속적으로 증가하고 있다. 최근 발생한 토사재해의 경우에는 인구가 밀집한 도심지에서 발생하여 매우 단기간에 치명적인 피해를 야기 시키고, 사회적 관심을 크게 일으키기도 했다. 이처럼 자연재해가 인구가 밀집되어있고, 사회적재화가 많은 도심에서 발생할 경우 그 피해규모는 더욱 커질 수 있으므로 이에 대한 적절한 대응방안이 마련되어야 한다. 본 연구에서는 대구지역에 대한 토사재해를 물리적 취약성과 사회적 취약성으로 구분하여 평가하고 이를 종합하여 평가하였다. 물리적 취약성은 Flow-R 모형을 사용하여 토사재해의 발생 가능성 및 정도를 평가하고, 발생지역의 건물 구분에 따라 그 취약성의 정도를 달리하였다. 사회적 취약성의 경우는 대구지역의 집계구 단위를 기준으로 하여, 다양한 사회적 지표에 계층분석법(Analytic Hierarchy Process, AHP)을 적용하여 지표에 대한 가중치를 산정하였다. 이후 물리적 취약성과 사회적 취약성의 값을 0에서 1사이로 정규화 시키고 정규화된 값을 다시 곱하여 0에서 1사이로 정규화 하여 취약성 정도로 나타내었다. 본 연구결과는 대구지역에 대한 토사재해의 취약성을 평가함으로써 대구 도심지에서 발생할 수 있는 토사재해 위험구역을 선정하고 방재시설을 준비하는데 있어서 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

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CTD 탈 인산화 효소의 기능과 역할 (Emerging Roles of CTD Phosphatases)

  • 김영준
    • 생명과학회지
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    • 제27권3호
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    • pp.370-381
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    • 2017
  • 단백질 탈 인산화는 단백질 탈 인산화 효소에 의해 매개되는 과정으로 세포 생존에 매우 중요하다. 단백질 탈 인산화 효소 중에서 최근 CTD (carboxy-terminal domain) 탈 인산화 효소들이 등장하고 있으며 이들에 대한 새로운 생물학적 역할이 밝혀지고 있다. 이 효소의 그룹에는CTD 탈 인산화 효소 1(CTDP1), CTD 소형 탈 인산화 효소 1(CTDSP1), CTD 소형 탈 인산화 효소 2(CTDSP2), CTD 소형 탈 인산화 효소 유사(CTDSPL), CTD 소형 탈 인산화 효소 유사 2(CTDSPL2), CTD 핵 탈 인산화 효소(CTDNEP1) 및 유비퀴틴 유사 도메인 함유CTD 탈 인산화 효소 1(UBLCP1)들이 존재한다. CTDP1은 RNA 중합 효소 II (RNAPII)의 CTD의 두 번째 인산화 된 세린을 탈 인산화 시키고, CTDSP1, STDSP2 및 CTDSPL은 RNAPII의 CTD의 다섯 번째 인산화 된 세린을 탈 인산화 시킨다. 그리고 CTDSP1은 SMAD들, CDCA3, Twist1, 종양억제 단백질인 PML, c-Myc과 같은 새로운 기질을 탈 인산화 시키는 것으로 밝혀지고 있다. CTDP1은 유사 분열 조절 및 암세포 성장과 관련이 있다. CTDSP1, CTDSP2 및 CTDSPL은 종양 억제 기능 및 줄기 세포 분화와 관련이 있다. CTDNEP1은 LIPIN1을 탈 인산화 시키고 핵막 형성과 관련이 있다. CTDSPL2는 조혈 줄기 세포 분화와 관련이 있다. UBLCP1은 26S 프로테아좀을 탈 인산화 시키고 핵 프로테아좀 활성 조절과 관련이 있다. 결론적으로, CTD 탈 인산화 효소의 새로운 기능과 역할은 최근의 연구에서 밝혀지고 있으며, 이 리뷰는 CTD 탈 인산화 효소의 새롭게 밝혀진 역할들을 요약하고자 정리한 것이다.