M H D 발전-MHD 발전이란? -MHD 발전의 기본 원리 -MHD 발전의 종류 -MHD 발전의 장단점 -MHD 발전의 현황 -MHD 발전의 과제순 서-Magneto Hydro Dynamic Power Generation (자기유체역학발전) -전기전도성을 지니는 유체의 전자기장 속에서 운동을 다루는 학문인 자기유체역학을 이용한 발전MHD 발전이란?MHD 발전의 기본원리▪ 열의 추출 방식에 따른 분류 -Open Cycle -Closed Cycle ▪ 작동 유체에 따른 분류 -연소 MHD 발전 -액체금속 MHD 발전 -비평형 MHD 발전MHD 발전의 종류▪ 열 추출 방식에 따른 분류 Open Cycle 화석연료의 연소가스를 작동유체로 사용하는 방식으로 발전기를 나온 작동유체가 공기 예열기와 보일러를 거쳐 대기에 방출되기 때문에 Open Cycle 이라고 한다MHD 발전의 종류▪ 열 추출 방식에 따른 분류 Close Cycle 아르곤, 헬륨 등의 가스를 작동유체로 사용하고 희박가스를 가열하여 발전기로 들어간 후 순환되기 때문에 Closed Cycle 이라 한다MHD 발전의 종류MHD 발전의 종류연소 MHD화석연료 고온 연소가스비평형 MHD아르곤 헬륨액체금속 MHD나트륨 칼륨 합금▪ 작동유체에 따른 분류▪ 장 점 폭넓은 에너지 자원. 발전소의 효율 증가로 인해서 환경으로 배출되는 열이 감소되므로 열공해 감소 기계적인 회전부분이 없기 때문에 사용하는 기체나 액체의 온도를 매우 높게 올릴 수 있다. 화력 발전에 비하여 손실이 작고, 발전효율이 50% 정도로 높다. 화력발전보다 공해물질 배출량이 적다.MHD 발전의 장단점▪ 단 점 발전 채널은 2700℃의 고온가스가 1000m/s의 유속으로 통과하기 때문에 기기가 잘 견디지 못한다. 발전효율을 올리기 위해 강한 자기장이 필요하다 . 이 밖에도 연소기와 전리방법 등의 문제가 있다 .MHD 발전의 장단점1959년 미국 AVCO사가 처음으로 실용적인 개념을 가지고 연구하여 출력 11.5KW 발전에 성공 최근에는 중국,인도,호주,네덜란드도 국책과제로 선정 현재 MHD 발전기술은 실험단계이며 미국에서는 32MW 러시아에서는 25MW급의 연구용 발전설비가 운전 중 근래 MHD 발전 개발의 핵심은 Open Cycle방식이었지만, 최근에는 Closed Cycle 방식이 주목을 받고 있다.MHD 발전의 현황고온에 견딜 수 있는 내열성이 우수한 소재 개발 열응력을 최대한 줄일 수 있는 설계와 운전방법의 확립 전극소재의 내구성 및 내부식성 향상 작동유체의 가열을 위해 효율 높고 환경성이 우수한 연소기술의 확립 보다 높은 자계를 얻기 위하여 대형 초전도 자석의 경우 신뢰성 및 운용능력 향상 , 운용비용 절감 기술 개발 필요MHD 발전의 과제- 新발전 공학 (출판사: 저자:송길영 ) - 발전 송배전 에너지 공학 (출판사: 저자:김상식 ) 대체에너지 발전의 희망 (출판사: 저자: 강형부 ) 인터넷 자료 검색 http://members.britannica.co.kr http://blog.naver.com/opane http://www.peaceone.net http://blog.naver.com/PostView자료 출처감 사 합 니 다{nameOfApplication=Show}
퍼지모델과 알고리즘퍼지모델과 알고리즘1.퍼지모델의 구조와 추론 Program시스템 제어 모델링(modeling) : 시스템을 수식으로 바꾸는 과정 해석(analysis) : 수식을 통하여 시스템의 특성을 파악하는 과정 설계(design) : 해석된 특성을 바탕으로 시스템을 제어할 수 있도록 제어기를 구성하는 과정 모델링과 동정(identification)과정의 구분 - 모델링 : 기본구조를 찾는 과정 - 동정 : 구체적인 인수의 값을 얻는 과정 예) 모델링 : y = ax' + bx + c 동정 : a=0.75 , b=1.32, c=0.21 - y=0.75x' + 1.32x + 0.21 : 모델 시스템의 모델링은 퍼지모델을 사용퍼지모델과 알고리즘2.퍼지모델의 동정퍼지모델과 알고리즘2.퍼지모델의 동정퍼지모델과 알고리즘2.퍼지모델의 동정평가규범(성능지수) : 퍼지모델을 동정하기 위해서는 기준이 필요하다. 평가규범의 방식n : 데이터의 수 : 추론 값 (비퍼지화) : i(i=1,2,…,m)번째 데이터의 추론 값 PI : performance(성능지수)퍼지모델과 알고리즘2.퍼지모델의 동정퍼지모델과 알고리즘2.퍼지모델의 동정합성 목적함수PI : 학습 테이터에 대한 성능지수 E_PI : 테스트 데이터에 대한 성능지수 Θ : PI 에 대한 하중계수 (1-θ) : E_PI 에 대한 하중계수퍼지모델과 알고리즘2.퍼지모델의 동정합성 목적함수퍼지모델과 알고리즘2.퍼지모델의 동정합성 목적함수Θ = a 이면, (a는 [0,1]) - 학습과 테스트 모두를 포함하고, a의 선택은 퍼지모델의 근사화와 일반화 사이에서 상호 균형에 의한 최적화를 시도한다.퍼지모델과 알고리즘3.규칙 전반부의 동정퍼지모델과 알고리즘3.규칙 전반부의 동정퍼지모델과 알고리즘3.규칙 전반부의 동정퍼지모델과 알고리즘3.1.전반부의 구조 동정k개의 입력 X1, … , Xk 및 1 출력 시스템의 퍼지 모델을 가정하자. [단계1] X1의 두개의 퍼지 부분공간 big 및 small 로 분할 이것을 모델 1-1 이라 부른다. 비슷하게, X2의 영역이 분할되고, 그것을 모델 1-2 라 부른다. 이와 같이 k개의 모델(모델 1-1, … , 모델 1-k)을 가진다. 일반적으로 모델 1-i (i = 1,2,…,k)의 형태는 다음과 같다.퍼지모델과 알고리즘3.1.전반부의 구조 동정[단계 2] 단계 1의 각 모델에 대해, 최적 전반부 파라미터 및 후반부 파라미터는 각 알고리즘에 의해 구해진다. 가장 적은 성능지 수를 가지는 최적모델은 k개의 퍼지모델로부터 선택된다. 그것을 안정상태(stable state)라 부른다.퍼지모델과 알고리즘3.1.전반부의 구조 동정[단계 3]퍼지모델과 알고리즘3.1.전반부의 구조 동정[단계 4] [단계 5]퍼지모델과 알고리즘3.규칙 전반부의 동정퍼지모델과 알고리즘4.규칙 후반부의 동정퍼지모델과 알고리즘4.1 후반부의 구조 동정퍼지모델과 알고리즘4.2 후반부 파라미터 동정퍼지모델과 알고리즘4.2 후반부 파라미터 동정1) 후반부가 일차 선형식으로 표현된 규칙이 있다고 가정한다.퍼지모델과 알고리즘4.2 후반부 파라미터 동정퍼지모델과 알고리즘4.2 후반부 파라미터 동정퍼지모델과 알고리즘5. 동정알고리즘의 흐름도퍼지모델과 알고리즘6. 퍼지모델의 동정 알고리즘표준 최소자승법(Least Square Method) - Lagrange에 의해 고안 - 통계학이나 자연 과학에서 측정되는 실험치를 가지고 그 실험치 를 잘 대표할 수 있는 함수를 구해 내는 방법중 하나이다. - 점근 함수를 이용하여 실제의 함수를 추정한다.퍼지모델과 알고리즘6. 퍼지모델의 동정 알고리즘퍼지모델과 알고리즘6. 퍼지모델의 동정 알고리즘정리하면,식 (5.23)은 식(5.24)와 식(5.25)로부터 계수행렬 A의 추정은 역행렬을 구하거나 가우스 소거법(Gaussian elimination)에 의해 구한다.퍼지모델과 알고리즘6. 퍼지모델의 동정 알고리즘예제 5.2퍼지모델과 알고리즘6. 퍼지모델의 동정 알고리즘퍼지모델과 알고리즘6. 퍼지모델의 동정 알고리즘퍼지모델과 알고리즘6. 퍼지모델의 동정 알고리즘퍼지모델과 알고리즘6. 퍼지모델의 동정 알고리즘2) 간략추론법에 의한 동정퍼지모델과 알고리즘6. 퍼지모델의 동정 알고리즘정리하면,{nameOfApplication=Show}
3D TV 입체영상시대1. 목차1.서론 3D-TV의 소개 2.본론 Stereoscopic 3D 3D-TV의 원리 3D-TV의 기술 3D-TV의 장점 3D-TV의 기능 3.결론 3D-TV의 전망1.서론전 세계는 지금 3D 열풍“흑백TV가 컬러TV로 바뀐 것에 버금가는 혁명이다. '3DTV' 시대가 열리고 있다.” (최시중 방송통신위원장-지난 15일 영화 아바타를 관람한 후)1.서론3D가 미래 영상산업 대세 될 것“ (제임스 캐머런 –아바타 감독)1.서론1.서론2.Stereoscopic 3D스테레오스코픽(Stereoscopic) 3D2.Stereoscopic 3D스테레오스코픽(Stereoscopic) 3D2.Stereoscopic 3D3D그래픽 (CG분야) -가상의 3차원 공간에 어떤 물체를 만들어 놓고 이것을 하나의 렌즈를 가진 가상의 카메라로 찍는 방식S3D (Stereoscopic 3D) – 좌안용과 우안용, 두 개의 영상을 사용함으로써 양안시차를 발생시켜 피사체가 안쪽으로 들어가거나 스크린 바깥으로 튀어나오는 입체감으로 느낄 수 있게 하는 방식3.3D TV의 원리양안시차(兩眼視差) S3D(스테레오스코픽 3D)는 양안시차를 통해서 우리에게 입체감(깊이감,원근감)을 느낄 수 있도록 합니다.왼쪽 눈으로 보는 이미지와 오른쪽으로 보는 이미지는 약간의 차이가 있다.3.3D TV의 원리양안시차(兩眼視差)코 앞에 손가락을 두고 왼쪽 눈과 오른쪽 눈을 번갈아 감았다 떳다 하며 손가락을 바라보면, 손가락의 위치가 다르게 보이는 것을 알 수 있습니다. 위 그림처럼 손가락을 얼굴 앞에 두고 여기에 초점을 맞출 경우, 먼 거리에 있는 사물(깃발)은 두 개로 보이게 되며, 손가락 뒤에 있는 사물(깃발)에 초점을 맞출 경우 손가락이 두 개로 보이게 됩니다.3.3D TV의 원리좌안용 2D 이미지(좌), 우안용 2D 이미지(우)3.3D TV의 원리(좌/우 사진을 순차적으로 보여주는 그림)3.3D TV의 원리3.3D TV의 원리스테레오스코픽 3D를 관람할 때 느껴지는 시각피로의 원인'아바타'를 보고 혹시 속이 메스껍거나 머리가 아프지는 않으셨나요?상이 맺히는 위치(폭주거리)와 초점거리가 일치하지 않기 때문3.3D TV의 원리3.3D TV의 원리상이 맺히는 위치(폭주거리)와 초점거리가 일치하지 않는다.4.입체 영상 기술1.애너글리프(Anaglyph) 적청안경을 이용한 S3D(스테레오스코픽 3D)방식가장 저렴하게 3D 입체를 즐길 수 있는 방법 색채감이 떨어지며 이로 인해 눈의 피로와 두통을 유발4.입체 영상 기술'적청안경방식'이라고도 불리는 애너글리프는 보색의 원리를 이용하여 좌/우 영상을 분리하여 시청하도록 함으로써 입체감을 느끼도록 합니다.4.입체 영상 기술편광 : 진행방향에 수직한 임의의 평면에서 전기장의 방향이 일정한 빛2.편광안경식 3D TV 디스플레이 패널에 편광필름을 부착하는 방식4.입체 영상 기술편광 필터는 디스플레이에서 나오는 빛 중에서 한쪽방향으로 나오는 빛만을 통과시키는 일종의 '체'로 작용홀수라인과 짝수라인에 서로 90도 만큼 위상차가 나는 편광필름 부착 그리고, 시청자가 쓰는 안경도 90도 만큼 위상차가 나도록 제작4.입체 영상 기술좌안용 영상은 디스플레이에 부착된 편광필터와 편광안경을 통해 왼쪽눈에만 전달되고 우안용 영상은 오른쪽 눈에만 전달되어 양안시차 발생4.입체 영상 기술3)셔터안경 방식(Active glass) 카메라의 셔터처럼 빛이 투과하거나 투과하지 못하도록 막는 역할을 하는 특수안경5. Display의 종류영상표시장치의 진보흑백 브라운관(CRT)부터 시작하였던 TV의 시대는 LCD, PDP를 지나 LED시대의 문을 열게 되었다. Display란? '보이다 , 펼치다, 진열하다.'라는 뜻을 가진 라틴어 displico에서 유래한 단어 공학에서 디스플레이는 전자기기의 다양한 정보를 전달하는 출력장치의 의미가 강하지만, 일반적으로 디스플레이는 영상표시장치라고 이해할 수 있다.LCD TV는 Liguid cristal Display (액체 수정 화면)의 약자로, 색을 표현할 수는 있지만 스스로 발광하지 못해서 백라이트를 필수로 가지고 있어야 한다. LCD TV에 사용되는 백라이트는 CCFL(냉음극형광등 방식)으로 선명하고 풍부한 색감을 보여주는 장점이 있다. 그렇지만 잔상이 생기거나 시야각에 따라 색감이 변한다는 단점도 가지고 있다.5. Display의 종류PDP TV(Palasma Display Panel)는. 색을 표현해주는 셀 안에 불활성 가스(네온,아르곤)을 채워 넣고 전기충격을 가하면 가스방전이 일어나며 자외선이 발생되고 각 셀의 색에 따라 화면에 나타나게 하는 것이다.화면 전환 속도가 빠르고 색감이 좋은 장점이 있지만 높은 발열과 소비전력이 다소 높다는 단점이 있다.최근에 상용화되고 있는 LED TV는 백라이트를 CCFL대신 LED(Light Emitting Diode)를 이용하여 LCD TV보다 더 선명하고 화사하며,수명이 길고 TV를 얇게 만들 수 있다. 물론 여전히 화면 전환 속도가 빠르지 못하다는 단점을 가지고 있어서, 이걸 극복하는 것이 기술력이라고 할 수 있다.5. Display의 종류6. 3D TV의 장점입체화질① 3D 전용 패널깜박임이나 끌림 없는 부드럽고 깨끗한 영상② 3D 하이퍼리얼 엔진깨끗하고 뚜렷한 화면 깊이 있고 자연스러운 영상 생생하고 풍부한 컬러③ 3D 스피드 백라이트향상된 발기 조정 속도로 더욱 깊이 감 있는 블랙을 표현6. 3D TV의 장점① 3D 전용 패널초당 60씩 좌우로 점멸되는 안경에 속도를 맞추기 위해서는 최소 초당 120번 점멸되어야 한다. 좌측에 나와야 할 영상이 우측까지 나타나는 고스트 이미지 (크로스 토크: CROSS Talk) 를 제거하기 위해 120Hz의 두배인 240Hz의 패널을 사용하고 있다. 즉,한 쪽 눈에 한 프레임만 보여주는게 아니고 두 프레임을 보여준다.6. 3D TV의 장점② 3D 하이퍼리얼 엔진6. 3D TV의 장점③ 3D 스피드 백라이트영상에 따라 변화하는 LED 광원의 밝기 조절 속도를 기존보다 2배 이상 향상시켜, 깊이 있는 블랙표현과 더욱 풍부한 화질을 제공한다.7. 3D TV의 기능1. 3D 안경현재까지 나온 기술 중 가장 화질이 좋은 방식인 '엑티브 셔터 글래스' 방식으로서, TV가 좌,우의 영상을 번갈아 쏴주면 안경도 그에 맞춰서 좌,우를 번갈아 가려서 보여주는 방식이다.플라스틱 재질의 뿔테 안경(약 40g 정도)충전식배터리식7. 3D TV의 기능2. 3D 블루레이블루레이 디스크 (Blu-ray Disc) 란 DVD보다 업그레이드된 영상품질을 구현하기 위해 더 많은 데이터를 저장할 수 있는 광디스크 규격을 의미한다. 블루레이 디스크와 그 하드웨어 규격은, 블루레이 디스크 연합 (Blu-ray Disc Association –BDA)에 가입된 제조업체들에 의해 이루어진다.7. 3D TV의 기능7. 3D TV의 기능3. AllShare 기능삼성의 AllShare 기능은 DLNA 기능을 기반으로 삼성이 발전시킨 기능 ※DLNA (Digital Living Network Alliance)란? 홈 네트워크를 위해 마이크로소프트가 정한 UPnP (Universal PnP)에 기반하여 네트워크상에서 다른 기기들을 인식하여 서로간에 정보를 전달할 수 있도록 한 것.7. 3D TV의 기능4. 인터넷 TV아직 입력장치가 리모컨 밖에 없다는 불편함이 있다.7. 3D TV의 기능TV는 모바일 기기에 가까운 구조로, 일부 기능만 가진 독립된 프로그램(어플리케이션)들이 전용으로 제작되어 실행되는 방식을 사용하고 있다.8. 3D TV의 전망향후 예상되는 국내 3D 산업 시장 규모는?삼성 TV 와 LG TV의 차이점?삼성전자의 경우 '엣지형'으로 LED를 패널 테두리에만 배치하는 형식이다.반면 LG전자의 경우는 패널 전면에 걸쳐 무려 3360개의 LED를 배치한 '직하형'방식이다. 둘다 각각의 장단점이 있는데 직하방식은 에지방식보다 TV의 두께가 더 두꺼워지고 상대적인 전력 소모가 높은 반면, 명암비가 높다는 장점이 있다.{nameOfApplication=Show}