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동의어 포함
표제지
연구보고서
목차
요약문 9
Summary 12
제1장 서론 16
제2장 2015년 연구용 레이더 운영 및 남서해안 집중관측 18
제1절 서론 18
제2절 연구용 레이더 운용환경 19
1. 개요 19
2. 제원 및 관측 스케줄 19
제3절 남서해안 레이더 관측 20
1. 관측 개요 20
2. 2015년 4월 28일~29일 저기압 영향 강수사례 22
3. 2015년 5월 11일~12일 소멸된 태풍에 의한 강수사례 25
4. 2015년 6월 20일 기압골에 의한 강수사례 28
5. 2015년 7월 7일~9일 태풍 영향 사례 31
제3장 남서해안 강설입자 크기분포 특성 연구 34
제1절 서론 34
제2절 자료 및 방법 35
1. 사례 및 관측 기기의 특성 35
2. 분석방법 36
제3절 레이더 강설강도 추정 검증을 위한 지상 관측자료 분석 41
1. 강설입자 크기 별 낙하속도 수 농도 분포 분석 41
2. 강설입자 크기 별 낙하속도 분포 관계식 비교 41
제4절 강설입자 크기분포 모형 적용 및 비교 45
제4장 소형 기상레이더 관측망 최적 입지선정을 위한 관측모사실험 기초연구 48
제1절 연구개요 48
제2절 국내·외 연구동향 49
1. 해외 소형 기상레이더 관측망 구축 사례 49
2. 관측시스템 모사실험 53
3. 레이더 관련 관측시스템 모사실험 연구 동향 55
제3절 소형 기상레이더 관측망 구축을 위한 관측시스템 모사실험 58
1. 개요 58
2. 관측시스템 모사실험 적용 방법 59
3. 참고대기 구축 63
4. 가상 관측자료 생성 66
제5장 요약 및 향후계획 69
1. 2015년 연구용 레이더 운영 및 집중관측 69
2. 남서해안 강설입자크기분포 특성 연구 69
3. 소형 기상레이더 관측망 최적입지선정을 위한 관측모사실험 70
참고문헌 73
부록 78
부록 A. 2015년도 학술용역 과제 (레이더 강설강도 추정 및 차세대 레이더 신기술 연구) 78
최종보고서 80
제출문 82
목차 83
요약문 91
제1장 서론 94
제2장 레이더 강설강도 추정 기술개발 및 현업 적용 연구 96
제1절 한반도 레이더 강설강도 산출시스템 원형 개발 및 시험 적용 96
제2절 기상청 기상레이더 관측망 확대 적용을 통한 레이더 강설 강도 추정 알고리즘 개선 102
제3절 강설 지상관측 자료를 이용한 레이더 강설강도 산출시스템 검증 115
제3장 수도권 소형레이더 관측망 활용을 위한 기획연구 118
제1절 서론 118
제2절 국내외 소형레이더 관측망 운영현황 및 활용 연구동향 124
제3절 수도권 소형레이더 관측망 활용을 위한 핵심연구과제 도출 및 분석 시스템 운영기술 방안제시 167
제4절 수도권 소형레이더 관측망 활용기술 개발 로드맵 수립 181
제4장 연구용레이더 관측자료 활용연구 185
제1절 연구용 이중편파레이더 관측자료를 활용한 이중편파 감쇠보정 효과분석 185
제5장 요약 및 결론 209
제6장 참고 문헌 211
별첨 216
별첨 1. 해외 선진 기술획득을 위한 국제교류 (참고80p) 218
별첨 2. 해외 선진기술획득을 위한 기관 탐방(일본 NIED(방재과학연구소)) 및 자문 219
별첨 3. 일본 중장기 보고서 요약문 (2006년~2010년) 221
부록 B. 가상 관측자료 생성 코드 231
부록 C. 연구용 기상레이더 (월간) 점검일지 258
1. 사업개요 259
2. 유지보수에 관한 사항 260
3. 레이더 정기점검 일지 262
부록 D. 2015년 연구성과 271
1. 종합 272
2. 학술대회 발표 272
부록 E. 연구용 X-밴드 소형레이더 관측망 구축을 위한 설치지점 선정 및 전파환경 실측 용역 273
요약문 275
목차 281
제1장 사업개요 284
제1절 개요 284
제2절 사업의 배경 및 목적 285
제3절 사업 추진체계 286
제4절 과업공정표 287
제2장 평창지역에 대한 레이더 후보지 적합성 조사 288
제1절 레이더 수평시계 조사 289
제2절 전력, 도로, 건물 등 보조설비 가용성 조사 303
제3절 소형레이더 구조물 설치 환경 조사 306
제4절 후보지의 종합평가 310
제3장 전파환경 및 인근 전자장비와의 간섭 가능성 조사 312
제1절 후보지별 통신시설 현황 조사 312
별첨 322
1. 선자령 정상 등기사항 전부 증명서 322
2. KT 중계소 앞과 구 벙커 터 등기사항 전부 증명서 324
3. 안산시 황금산 등기사항 전부 증명서 325
4. 인천광역시 가현산 등기사항 전부 증명서 327
5. 대부도 북망산 등기사항 전부 증명서 328
6. 선감도 등기사항 전부 증명서 331
List of Tables
Table 2.2.1. Specifications of the NIMR-X 20
Table 2.3.1. Data information of rain events observed by the NIMR-X at Muan from... 21
Table 2.3.2. Data sheet of AWS precipitation and NIMR-X observation state at haeje from... 22
Table 2.3.3. Data sheet of AWS precipitation and NIMR-X observation state at haeje from... 25
Table 2.3.4. Data sheet of AWS precipitation and NIMR-X observation state at haeje... 28
Table 2.3.5. Data sheet of AWS precipitation and NIMR-X observation state at haeje from... 31
Table 3.2.1. Information of snow cases 37
Table 3.2.2. Characteristics of PARSIVEL disdrometer 38
Table 3.4.1. Snow drop size distribution parameter of the Exponential distribution... 47
Table 4.2.1. Previous OSSE researches for radar 56
Table 4.3.1. WRF model configuration for the reference atmosphere 63
Fig. 2.2.1. Photographs of mobile mode(left) and the fixed mode(right) of... 19
Fig. 2.3.1. Weather charts of Surface, 850, 500 and 200 hPa at 1200 LST Apr. 28, 2015 23
Fig. 2.3.2. Images of COMS, rain intensity of radar composite, and reflectivity of... 24
Fig. 2.3.3. Weather charts of Surface, 850, 500, and 200 hPa at 0900 LST May. 11, 2015 26
Fig. 2.3.4. Images of COMS, rain intensity of radar composite, and reflectivity of... 27
Fig. 2.3.5. Weather charts of Surface, 850, 500, and 200 hPa at 0900 LST June. 20, 2015 28
Fig. 2.3.6. Images of COMS, rain intensity of radar composite, and reflectivity of... 30
Fig. 2.3.7. Weather charts of Surface, 850, 500, and 200 hPa at 1500 LST Jul. 7, 2015 32
Fig. 2.3.8. Images of COMS, rain intensity of radar composite, and reflectivity of... 33
Fig. 3.2.1. (a) Location of Gochang site and (b) PARSIVEL disdrometer 37
Fig. 3.2.2. Surface weather charts of three snowfall cases at 0000 UTC on (a) 05 Dec.... 38
Fig. 3.2.3. The time series of number concentrations per unit volume as a... 39
Fig. 3.2.4. The snow crystal morphology diagram, showing different types of... 40
Fig. 3.3.1. Number concentration of particle as a function of fall velocity and particle... 42
Fig. 3.3.2. Schematic concept for using fall velocity and size information to... 43
Fig. 3.3.3. Mean and standard deviation of particle fall speed as a function of... 43
Fig. 3.3.4. Mean velocity of particles as a function of particle diameter... 44
Fig. 3.4.1. Number concentration comparison of estimated size distribution M-P,... 47
Fig. 4.2.1. Adaptive sensing in Oklahoma Testbed 50
Fig. 4.2.2. CASA's solution (dense network) for radar 'gap' 50
Fig. 4.2.3. CASA's Oklahoma Testbed 51
Fig. 4.2.4. Advantage of CASA - higher resolution 51
Fig. 4.2.5. Networked X-net's radars of Japanese metropolitan area 52
Fig. 4.2.6. Existed radars in france (left) and RHYTMME radars (right) 52
Fig. 4.2.7. Flowchart of OSSE 53
Fig. 4.3.1. Distribution of climatological warnings (heavy rain warning (left) and heavy... 59
Fig. 4.3.2. Average precipitation in 2011... 60
Fig. 4.3.3. Radar observing area at... 60
Fig. 4.3.4. 500 hPa (left) and surface (right) weather chart of 0000 UTC 27 Jul. 2011 60
Fig. 4.3.5. AWS 12 hr precipitation of 21 UTC 26 Jul. 2011 61
Fig. 4.3.6. Radar QCed CAPPI of 15 UTC 26 ~ 00 UTC 27 Jul. 2011 61
Fig. 4.3.7. OSSE framework for locating radar network 62
Fig. 4.3.8. Domain configuration for the reference atmosphere 64
Fig. 4.3.9. Total precipitation from 1200 UTC 26 Jul. 2011 to (a) 0000 UTC, (b) 0600 UTC, and... 64
Fig. 4.3.10. Wind speed contours with green line, height with solid line, wind... 65
Fig. 4.3.11. Configuration of virtual radar network 67
부록 A. 2015년도 학술용역 과제 (레이더 강설강도 추정 및 차세대 레이더 신기술 연구) 85
그림 2.1.1. 레이더 강설강도 산출시스템 흐름도 96
그림 2.1.2. 레이더 강설강도 합성 알고리즘 97
그림 2.1.3. 2014년 12월 15일 22:01 KST 개별레이더 하이브리드 강설강도 자료 99
그림 2.1.4. 2014년 12월 15일 22:01 KST 한반도 레이더 강... 99
그림 2.1.5. 2014년 12월 20일 01:01 KST 개별레이더 하이브리드 강설강도 자료 100
그림 2.1.6. 2014년 12월 20일 01:01 KST 개별레이더 하이... 100
그림 2.1.7. 2015년 2월 9일 14:01 KST 한반도 레이더 강설강도 합성자료 101
그림 2.1.8. 2015년 2월 9일 14:01 KST 한반도 레이더 강설... 101
그림 2.2.1. 레이더 강설강도 추정 알고리즘 흐름도 102
그림 2.2.2. 하이브리드 반사도 지도 작성 개념도(http://www.cimms.ou.edu/~langston/... 104
그림 2.2.3. HSR 지도 작성 흐름도(국립기상과학원, 2014) 104
그림 2.2.4. 레이더별 하이브리드 고도각 지도 105
그림 2.2.5. 레이더별 HSR 반사도 및 추정강설강도 106
그림 2.2.6. 기상청에서 운영 중인 무게식 강우량계 108
그림 2.2.7. 2014년 12월 15일 20:00부터 16일 10:00까지 누적 강우량 사례 109
그림 2.2.8. 무게식 강우량계(수원) 품질관리 흐름도 예시 110
그림 2.2.9. 레이더 관측영역내 존재하는 지상 무게식 강우량계 111
그림 2.2.10. 관악산 레이더 보정인자 시계열 113
그림 2.2.11. 광덕산 레이더 보정인자 시계열 113
그림 2.2.12. 구덕산 레이더 보정인자 시계열 113
그림 2.2.13. 고산 레이더 보정인자 시계열 114
그림 2.2.14. 성산 레이더 보정인자 시계열 114
그림 2.2.15. 강릉 레이더 보정인자 시계열 114
그림 2.3.1. 레이더별 추정강설 검증결과. (a) 관악산, (b) 광덕산, (c) 구덕산, (d) 고산, (e)... 116
그림 2.3.2. 레이더 강설강도 보정 전·후 검증 결과 117
그림 3.1.1. 우리나라 강우변화 패턴(heavy rainfall); 30년간 전국 60개 지점 자료 통계 119
그림 3.1.2. 서울 경기지역 폭우로 인한 피해 현황 및 도시기능 마비 119
그림 3.1.3. 서울 및 수도권 지역에 발생한 국지적 돌발기상사례 120
그림 3.1.4. 경기도 고양시 부근 2014년 6월 발생한 토네이도를 KICT X-밴드 소형레이... 120
그림 3.1.5. 한국의 레이더 관측망 구성 121
그림 3.2.1. 국립기상과학원 모바일 X-... 125
그림 3.2.2. 국립기상과학원 모바일 X-밴드이중... 125
그림 3.2.3. KICT 수문레이더 및 관측반경 125
그림 3.2.4. 지상 1km와 3km에서 NEXRAD 관측망으로 자료 제공가능 영역 126
그림 3.2.5. 미국 CASA 관측망의 예시 127
그림 3.2.6. (a)NEXRAD와 (b)NEXRAD와 CASA합성에서 레이더 관측범위 127
그림 3.2.7. CASA 오클라호마 테스트베드 관측망 128
그림 3.2.8. DFW Test-bed 단계별 운영현황 및 설치계획 129
그림 3.2.9. 2011년 5월 24일 발생한 EF-4 토네이도 터치다운 예시 131
그림 3.2.10. 2011년 5월 24일 발생한 토네이도 EF-4의 경로 131
그림 3.2.11. CASA DFW X-밴드 레이더 관측망 (XMDL)과 현업 NEXRAD S-band... 132
그림 3.2.12. NEXRAD만으로 표출된(왼) 것과 NEXRAD와 CASA와의 합성 시스템반사도... 132
그림 3.2.13. X-NET의 레이더의 총 수와 연직 2km에서의 관측반경을 나타낸 그림.... 138
그림 3.2.14. X-NET에서 개발된 QPE 프로시져 흐름도 139
그림 3.2.15. C-밴드를 기반으로 한 교차상관계수 결정 메카니즘 140
그림 3.2.16. X-NET 합성 QPE와 지상우량계 자료의 1시간 누적강우량 비교 140
그림 3.2.17. 현업용 C-밴드 레이더와 X-NET 레이더의 개별 및 합성 강수 분포 141
그림 3.2.18. 2008년 7월 28일 14시 16분부터 14시 44분까지 토야 강의 카... 142
그림 3.2.19. 현업용 C-밴드와 XRAIN X-밴드 레이더로 각각 관측한 동일 강수사... 143
그림 3.2.20. 국토 교통성에 의해 관리 운영 X-밴드 이중편파 레이더 관측망의 위치... 143
그림 3.2.21. XRAIN의 강수량 추정 알고리즘 흐름도 (Maesaka, 2012) 144
그림 3.2.22. JMA C-밴드 레이더로 추정된 지상강우분포(왼쪽)과 XRAIN에... 145
그림 3.2.23. MLIT 웹사이트에서 제공하는 XRAIN 강우에코정보(좌)와 스마트폰... 145
그림 3.2.24. 대도시의 배수관의 구조 및 펌프시설 위치를 나타낸 모식도(좌). 대도시에서... 147
그림 3.2.25. TokyoAMESH인 미나토(좌), 이나기... 148
그림 3.2.26. 사이타마(좌), 요코하마(중), 카와사키... 148
그림 3.2.27. 레이더 교체이전 TokyoAMESH 합성 레이더 강우지도(좌)와 교체... 150
그림 3.2.28. TokyoAMESH 구성도 150
그림 3.2.29. TokyoAMESH 홈페이지에서 보여주는 도심지역 강우강도 분포 및 기상재해... 151
그림 3.2.30. 1976년부터 2012년까지 일 누적 강우량 히스토그램. (JMA, 2011) 152
그림 3.2.31. TOMACS 연구 프로젝트 관측지점 및 영역 153
그림 3.2.32. TOMACS 프로젝트에 활용된 기상관측기기 설치 위치 및 활용목적 154
그림 3.2.33. 2010년 7월 5일 17시 40분 JMA가 호우경보를 발령할 당시 CAPPI 이미지 155
그림 3.2.34. 프랑스 RHYTMME 프로젝트에서 X-밴드 이중편파 레이더 관측망(2013) 156
그림 3.2.35. 프랑스 RHYTMME레이더 자료 처리흐름도 157
그림 3.2.36. 프랑스 RHYTMME레이더 관측망 강수추정 알고리즘 157
그림 3.2.37. PATTERN X-밴드레이더 관측망과 독일 함부르크 대학의 X-밴드 레이더 관측망 159
그림 3.2.38. 2012년 8월 3일 13:35 UTC MOD레이더 반사도 자료 처... 160
그림 3.2.39. (a) 2012년 8월 3일 BKM, HWT, MOD, QNS 레이더의 보정된 반사도장,... 161
그림 3.2.40. (a) 2012년 8월3일 13:35 UTC 4대의 관측망레이더 반... 161
그림 3.2.41. RainGain 관측망 163
그림 3.2.42. RainGain의 4가지 수행미션 164
그림 3.3.43. WP1의 4가지 수행과 output 모식도 164
그림 3.2.44. WP2의 5가지 수행과 output 모식도 165
그림 3.2.45. WP3의 4가지 수행 및 output 모식도 165
그림 3.2.46. WP4의 4가지 수행 및 output 모식도 166
그림 3.3.1. 수도권 소형레이더 관측망 활용 연구과제 도출을 위한 단계설계 168
그림 3.3.2. 소형레이더 관측망 구축시 고려사항 (일본 XRAIN참고) 169
그림 3.3.3. 레이더 자료품질 항목 및 설정(일본 MLIT XRAIN 사용예시) 171
그림 3.3.4. 일본 X-밴드 관측망을 이용한 합성 예시(일본방재과학기술연구소 제공) 172
그림 3.3.5. X-밴드 레이더와 C-밴드레이더를 이용한 합성강수 예시(일본방재과학... 172
그림 3.3.6. X-밴드 레이더 강우강도와 C-밴드 레이더 강우강도의 지상우량계와의 비교... 173
그림 3.3.7. 강우감쇠 보정 알고리즘 처리도 (Kim. et al. 2010) 175
그림 3.3.8. Kim et al.(2010)이 제안한 강수감쇠 보정법에 의해 계산된 최적의 (a) αH,...(이미지참조) 176
그림 3.3.9. 강수형태 구분에 따른 단일편파와 이중편파레이더 비교결과(Ryzhkov... 177
그림 3.3.10. 일본 XRAIN의 강수정량추정 알고리즘 흐름도 (일본 방재과학기술 연구... 178
그림 3.3.11. 4대의 도플러 레이더로 관측 실시간으로 수신된 풍속장(일본 방재과학... 178
그림 3.3.12. 일본 MP 레이더를 활용한 실시간 강수예측 예시(일본 방재과학기술 연구소 2009년... 179
그림 3.3.13. 일본 XRAIN의 국토교통성의 실시간 감시 시스템예시 180
그림 3.3.14. 미국 CASA 프로젝트 수행시 소형 X-밴드 레이더 관측망 구축 및 활용에서... 180
그림 3.4.1. 수도권 X-밴드 소형레이더 관측망 활용연구 기술개발 개요 181
그림 3.4.2. 수도권 소형 레이더 관측망 활용 기술 개발 단계별 목표설정 182
그림 4.1.1. 무안 관측지점에 위치한 철제 타워에 설치된 NIMR-XPOL 186
그림 4.1.2. 이동 가능한 트럭에 설치된 NIMR-XPOL 모습 187
그림 4.1.3. 1° 고도각에서 NIMR-XPOL의 관측결과 (2010년 7월 10일 21:01 KST) 189
그림 4.1.4. 3° 고도각에서 NIMR-XPOL의 관측결과 (2010년 7월 10일 21:01 KST) 190
그림 4.1.5. 4.5° 고도각에서 MMR-XPOL의 관측결과 (2010년 7월 10일 21:01 KST) 191
그림 4.1.6. 80° 고도각에서 NIMR-XPOL의 관측결과 (2010년 7월 10일 21:01 KST) 192
그림 4.1.7. 89° 고도각에서 NIMR-XPOL의 관측결과 (2010년 7월 10일 21:01 KST) 193
그림 4.1.8. 전도형 우량계의 모습 (좌) 외부, (우) 내부 194
그림 4.1.9. NIMR-XPOL의 위치(푸른점)와 우량계의 위치(붉은점) 195
그림 4.1.10. 우량계 1번을 사용하여 1분마다 관측되는 전도되 횟수로 산출한 1시간 강수강도... 196
그림 4.1.11. 우량계 1번을 사용하여 1분마다 관측되는 전도되 횟수를 10분 누적한 후 평균하여 산... 196
그림 4.1.12. 우량계 1번을 사용하여 1분마다 관측되는 전도되 횟수를 1시간 누적한 후 평균하여... 197
그림 4.1.13. 그림 4.1.9의 자료를 우량계 10대에 대해 평균하여 구한 1시간 강수강도 (2010년 7월... 197
그림 4.1.14. 그림 4.1.10의 자료를 우량계 10대에 대해 평균하여 구한 1시간 강수강도 (2010년 7월... 197
그림 4.1.15. 감쇠 보정과정 흐름도 198
그림 4.1.16. 3° 고도각에서 65°방위각의 관측된 ΨDP (붉은선), 품질관리 후 ΦDP (검은선, FIR 필...(이미지참조) 199
그림 4.1.17. ΦDP 전처리 모습 ((a) : 관측 ΦDP, (b) 품질 관리 후 ΦDP, (c) FIR filter 적용 후...(이미지참조) 202
그림 4.1.18. 반사도와 차등반사도의 감쇠 보정 결과 ((a),(d) : 관측 값, (b),(e) : 품질관리 적용 후,... 203
그림 4.1.19. 거리에 따른 레이더 변수의 모습(관측 자료 : 붉은선, 품질관리 자료 : 푸른 선, 감쇠보... 204
그림 4.1.20. 각 우량계의 위치에서 보정 전과 후의 반사도에 대한 차등반사도의 분포 (보정 전 :... 205
그림 4.1.21. 각 우량계 및 레이더의 10분 누적 강수량으로 산출한 1시간 강수강도 (a) : R(ZH)...(이미지참조) 206
그림 4.1.22. 각 우량계 및 레이더의 60분 누적 강수량으로 산출한 1시간 강수강도 (a) : R(ZH)...(이미지참조) 207
그림 4.1.23. 우량계 10대 평균 및 우량계 전체영역에 대한 레이더 평균값의 10분 누적 강수량으로 산출한 1시간... 208
부록 E. 연구용 X-밴드 소형레이더 관측망 구축을 위한 설치지점 선정 및 전파환경 실측 용역 283
그림 1. 평창지역 후보지 위치 288
그림 2. 환경 조사 절차 289
그림 3. 레이더 빔 분포 시뮬레이션 290
그림 4. KT 중계소 앞(안테나 고도각 0.5°) 빔 차폐 모의 결과 291
그림 5. 5 KT 중계소 앞(안테나 고도각 1.5°) 빔 차폐 모의 결과 291
그림 6. 선자령 정상(안테나 고도각 0.5°) 빔 차폐 모의 결과 292
그림 7. 선자령 정상(안테나 고도각 1.5°) 빔 차폐 모의 결과 292
그림 8. 구 벙커 터(안테나 고도각 0.5°) 빔 차폐 모의 결과 293
그림 9. 구 벙커 터(안테나 고도각 1.5°) 빔 차폐 모의 결과 293
그림 10. 후보지 지번 경계 294
그림 11. KT 중계소 앞 후보지 지번 경계 295
그림 12. KT 중계소 앞 후보지 전경 296
그림 13. 선자령 정상 후보지 지번 경계 297
그림 14. 선자령 정상 후보지 전경 298
그림 15. 구 벙커 터 후보지 지번 경계 299
그림 16. 구 벙커 터 후보지 전경 300
그림 17. 기존 시설물 및 제반 편의시설 305
그림 18. 소형 X-band 레이더 설치 공간 계산을 위한 도면 예시 306
그림 19. 후보지 부지 면적 307
그림 20. 주파수 대역 312
그림 21. 전파의 분류 및 대역별 임무 312
그림 22. 후보지별 통신시설 현황 315
그림 23. 전파환경 조사 사진 및 관측예시 자료 317
그림 24. 가현산 전파환경 조사 결과 자료 318
그림 25. 인천기상대 전파환경 조사 결과 자료 319
그림 26. 황금산 전파환경 조사 결과 자료 320
그림 27. 평창 선자령 전파환경 조사 결과 자료 321
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