목차
1. 음파
2. 수중음향 발전배경과 역사
3. 수중음향의 구성요소
4. 수중음향 응용분야
5. 맺음말
2. 수중음향 발전배경과 역사
3. 수중음향의 구성요소
4. 수중음향 응용분야
5. 맺음말
본문내용
양공학과 수중음향을 담당하고 계신 교수님으로써 개인적으로도 이 수업을 들었는데 참 어렵고 분명 개척이 많이 되지 않은 분야라고 느껴졌다. 나름대로 수중음향에 대해 다시 조사를 해보았고 느끼고 수중음향에 대한 미래 전망을 적어 보겠다.
국내에서의 수중음향에 관련된 산업은 국방과학연구소를 중심으로 한 방위산업이 주축이 되어 있다. 방위산업분야는 기술보호와 그의 특수성 때문에 독자적인 기술보유가 필수적일 뿐만 아니라, 잠수함을 보유하면서 수중음향에 대한 현장에서의 요구가 시급해지면서 비로소 수중음향의 발전배경이 갖추어 지고 있다고 할 수 있다.
음파는 기본적으로 전자기파에 비해 저주파 조속 정보전달 매체이고, 그 환경이 해양이라는 점에서 전달손실, 다중경로, 복 반사, 음영지역등과 같은 전달현상의 복잡성이 내재되어 있지만, 신호처리에 있어서는 저주파이기 때문에 오히려 이산화가 용이하고 신호처리의 속도가 빠르다, 따라서, 범용으로 개발된 디지털기술이 쉽게 적용될 수 있다는 점에서, 해양 환경에서의 음파전달현상에 대한 기초연구가 뒷받침된다면, 방위산업뿐만 아니라 기초과학 및 산업 분야에서도 선진국의 수준에 쉽게 도달할 수 있는 경쟁력 있는 분야라고 여겨진다.
국내에서의 수중음향에 관련된 산업은 국방과학연구소를 중심으로 한 방위산업이 주축이 되어 있다. 방위산업분야는 기술보호와 그의 특수성 때문에 독자적인 기술보유가 필수적일 뿐만 아니라, 잠수함을 보유하면서 수중음향에 대한 현장에서의 요구가 시급해지면서 비로소 수중음향의 발전배경이 갖추어 지고 있다고 할 수 있다.
음파는 기본적으로 전자기파에 비해 저주파 조속 정보전달 매체이고, 그 환경이 해양이라는 점에서 전달손실, 다중경로, 복 반사, 음영지역등과 같은 전달현상의 복잡성이 내재되어 있지만, 신호처리에 있어서는 저주파이기 때문에 오히려 이산화가 용이하고 신호처리의 속도가 빠르다, 따라서, 범용으로 개발된 디지털기술이 쉽게 적용될 수 있다는 점에서, 해양 환경에서의 음파전달현상에 대한 기초연구가 뒷받침된다면, 방위산업뿐만 아니라 기초과학 및 산업 분야에서도 선진국의 수준에 쉽게 도달할 수 있는 경쟁력 있는 분야라고 여겨진다.
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