2022학년도 1학기 고고학의 이해 기말과제 REPORT 담당교수: 이름: 학번: 제출일자: 신석기 시대 한반도 자돌어업의 전개와 성격 한국고고학보 2021권 1호 요약 본고의 의 목적은 신석기시대 한반도 자돌어업의 성격을 밝히는 것이다. 이를 위해 저자는 자돌어구의 기능적 속성에 주목하여 기종을 재검토 한 뒤 형식을 분류하고 시,공간적 전개 과정을 살펴보았다. 자돌어업 방식을 유추하기 위해 유적별 자돌어구와 둥물유체의 공반관계를 살피고, 직접 및 민족지 자료를 참고하여 양자의 관계를 입증하고자 하였다. 그 결과, 고정식 작살은 한반도 자돌어구의 중심 기종으로 찌르개, 분리식작살에 비해 높은 비중을 차지한다. 전반적으로 자돌어업은 신석기시대 조기와 전기에 동, 남해안 지역을 중심으로 선행하였고, 중기가 되면 남해안지역 동부와 동북부지역으로 축소된다. 이러한 경향은 후기와 말기로 갈수록 점차 두드러진다. 그렇지만 오히려 동삼동 유적과 서포항 유적은 이시기에 집중적인 저돌어업이 이루어졌던 것으로 보인다. 나아가 한반도 신석기시대의 자돌어업은 고정식작살, 분리식작살,찌르개를 이용하여 해수류와 어류를 포획하였을 개연성이 짙다. 특히, 자돌어구와 해수류의 밀접한 연광성을 비추어 볼 때, 기각류 가운데 ‘강치’를 주 대상으로 포획했을 것이다. 자돌어구의 시,공간성 검토 신석기시대 자돌어구 출토 유적 편년표를 통해서 저돌어구의 시,공간적 전개 과정을 설명했다. 조기,전기 동,남해안 지역을 줌심으로 자돌어구가 많이 출토되었고, 중기부터 후기,말기엔 남해안지역과 동북부지역으로 축소된다. 하지만 동삼동 유적과 서포항 유적에는 말기에 사용되었던 자돌어구가 출토되었다. 자돌어구와 동물유체의 상관관계 본고의 저자는 어망법이나 조어법 등 다양한 어로방법이 공존했다면 자돌어법은 해수유체 포획에 적극 활용되었으리라고 분석했다. 따라서 저자는 해수유체를 중점적으로 살펴 보았다. 동물유체는 자돌어구와 공반되는 양상을 보인다. 즉, 해수유체가 출토되는 곳은 지역과 관계없이 자돌어구가 함께 출토된다. 이러한 공반관계 상관성으로 볼 때, 해수류와 어류를 포획하는 곳은 고정식작살과 분리식작살, 찌르개가 사용되었음을 짐작할 수 있다. 울산 황성동 유적에서 출토된 고래 뼈에 박힌 골제 찌르개 같은 것은 어법과 대상물의 상관관계를 유추할 수 있는 직접적인 자료이다. 하지만, 직접자료의 증거는 극히 일부가 확인된 것으로 이것만으로 자돌어법을 면밀하게 이해하기란 한계가있다. 그러한 측면에서 민족지 사례는 간접적으로 자돌어법의 방식을 살펴볼수 있다. 저자는 한반도의 해수류 가운데 가장 높은 빈도를 차지하고 있는 강치를 중심으로 살펴보았다. 기존에는 강치 포획방법에 대한 구체적인 검토가 이루어지지 않았기 때문에, 근대자료(민족지 사례)를 통해 포획 방법을 추정했다. 일본 어민들은 독도에 서식했던 강치를 자망과 박살, 그리고 총상을 위주로 포획했다고 하며(주강현 2016), 그 가운데서도 자망을 사용하였다고 한다. 신석기시대에도 실제로 자망을 강치 포획에 사용했는지 알 수는 없으나, 강치는 육지에서 둔하고 근접하여 공격할 수 있는 용이함에 주목하여 고정식작살과 찌르개를 이용하였을 것이라고 추정한다. 정리 및 느낀점 우선 고고학의 이해 수업을 수강하면서 배운 고고학 용어나 개념 덕분에 고고학 관련 논문을 분석하고, 이해하면서 읽을 수 있었다. 예를들어 자돌어구는 세계적으로 크게 3가지 형식으로 분류되는데 본고의 저자는 한반도에서 수용되고 있는 견해를 바탕으로 자돌어구를 구분하였다. 학기 초에 “형식분류를 왜 하는가?”에 대해서 배웠는데, 지역마다 출토되는 작살이 상이한 점에서 구분안이 다르고, 정말 “다른 학자들과 소통을 원활하게 해주겠구나” 하는 생각이 들었다. 또한, 자돌어구와 동물유체의 공반관계를 분석하는 부분에서 동물유체가 어떠한 이유로 잘 보존되고 보존이 되지 않는지 ‘패총’을 배움으로서 알 수 있었다. 자돌어구의 시, 공간성 검토 부분에서 말기에는 어떤 이유로 자돌어구의 발견이 남해안 지역과 동북부지역으로 축소되었는지에 대한 자세한 분석과 설명이 나와 있어서 좋았다. 해수면 상승에 따른 대상 자원의 확대가 신석기시대 이른 시기에 동, 남해안 일대에서 자돌어업 성행의 동인이 되었고, 이후 불안정한 기후와 해수면 변동은 자돌어업의 문화의 축소에 영향을 끼쳤을 가능성이 있다. 이에 맞추어 조, 기장을 중심으로 하는 잡곡 농경의 확대는 다양한 적응전략이 활용된 것이다. 동시에 내륙의 육상 포유류에 대한 자원 이용이 증가하면서 잇따른 결과이다. 즉, 생계 복합도 증가에 따라 신석기시대 중기 이후부터는 특정 지역의 한정된 유적에서만 자돌어업이 유지되었음을 알 수 있다. 본고의 저자는 직접적인 자료(유적,동물유체등)와 간접적 자료(민족지사례)를 통한 해수류의 생태습성에 따른 포획방식의 차이를 설명한다. 한반도 주요 해수류 가운데 기각류가 강치임을 감안하면, 분리식작살과 같은 작동방식이 아닌 고정식작살 또는 찌르개 같은 근접 공격이 용이할 수 있었던 배경으로 설명한다. 그 결과, 고정식 작살은 한반도 자돌어구의 중심 기종으로 찌르개, 분리식작살에 비해 높은 비중을 차지한다는 결론을 내린다. → 저자는 강치가 근접하여 사냥하기에 용이하다는 점과 북일본과 비교해 기술형태학적으로 古式의 분리식작살이 지속해서 사용되어 온 사실을 근거로 ‘강치를 잡을 때 고정식 작살이 사용되었을 것’이라고 주장한다. 하지만 주장을 뒷받침하는 근거들의 설득력이 조금은 떨어져 보인다라는 생각을 했다. 왜냐하면 강치를 사냥할 때 근접 공격이 용이 해서 고정식 작살을 이용 했을 가능성이 크지만, 자망이나 분리식 작살도 충분이 사용 가능하다고 생각 되기 때문이다. 물론 저자도 강치를 잡을 때 무조건적으로 고정식 작살을 이용했다고 주장한 건 아니지만, 조금 더 많은 자료들을 토대로 더 자세한 근거(과학에 기반한 근거)를 들어 주었으면 더 좋았을 것이라고 생각이 든다. 그러한 근거를 찾기위해선 자돌어구와 해양포유류를 비롯하여 다른 어구 및 동물 유체를 함께 검토할 필요가 있다고 생각된다. 이번 과제를 통해서 신석기시대 어로문화와 한반도의 자돌어업에 대해 심도 있게 공부하고 이해할 수 있었고 앞으로 기회가 된다면 관련 수업을 다시 수강해보고 싶다.
1. 설계 목적과 제한요소1) 설계목표 입력전압과 출력저항에 최대한 영향을 받지 않고 일정한 전압을 공급해 줄 수 있는 VOLTAGE GENERATOR를 설계. 2) 설계 제한요소 가능한 적은 소자수, 적은 전력 소모를 갖는 회로.2. 회로 모델 분석1) 회로 분석 -OP AMP의 역할: OP AMP를 연결해줌으로써 의 영향을 덜 받게 해줄 수 있다. 의 값이 줄어들더라도 OP AMP가 에 더큰 전 류를 흘려 보내주어서 일정한 아웃풋 전압을 만들어 줄 수 있다. 하지만 Slew Rate에 의해 OP AMP의 maximum 출력전류가 정해져 있기 때문에 OP AMP 가 maximum 출력전류에 도달하고 나서도 값이 계속해서 줄어들면 아웃풋 전압이 일정하게 유지될 수 없다. -BJT의 역할: OP AMP 출력쪽에 BJT(Current Booster)를 연결해줌으로써 op amp가 아주 작은 전류를 베이스에 공급 해주더라도 에미터 쪽에는 더큰 전류를 흘려보낼 수 있다. 즉, 이 더 작아지더라도 원하는 전압을 유지 할 수 있다. 2) 다른 회로 모델들의 문제점 ①Zener Diode를 이용한 회로 대부분의 현대 CMOS 기술에서는 Zener Diode를 사용 할 수 없다. ②Bandgap ReferenceAnalog회로에서 대부분의 Bandgap Reference의 기준전압은 1.2V대 이어서 BGR회로하나만 사용해서는 원하는 출력값(2.5V)을 만드는데에 한계가 있었다. Bandgap Reference 회로에서 저항값을 조절하여 원하는 출력 (2.5V)를 만들어 줄 수는 있더라도 온도 특성이 변하게 된다.때문에 결론적으로 출력저항에 최대한 영향받지 않고 일정한 전압을 공급하기 위해서 BJT의 (~0.7V) 특성을 이용한 회로 모델을 선정했다.
Using LTspice tool, design SPDT switch shown as below.⚫ MOSFET : Choose NMOS component and pick Si9420DY⚫ Diode : Choose diode component and pick RB228T100⚫ Input voltage : 50V⚫ MOSFET controlled by pulse voltage➢ Vinitial : 0V, Von = 10V, Trise = Tfall = 1n, Ton = 5us, Tperiod = 10us(➔ Duty-cycle = 50%)⚫ Output load = 1A1. How much is the conduction loss (DC loss) of the MOSFET?(Hint. RON contributes to the conduction loss of MOSFET. You can calculate the PLOSS by the average value of the voltage across the drain-to-source × the current flow.): DC loss of the MOSFET= (Vin-Vsw)*Id(M1) * 0.5 = ~mW