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      • KCI등재

        미·러 특수작전 수행과 한국군 특수작전 발전에 관한 연구 : 성공요인을 중심으로

        김광현(Kwang-hyun Kim),김법헌(Beob-heon Kim) 육군사관학교 화랑대연구소 2021 한국군사학논집 Vol.77 No.2

        Just as Liddell Hart said guerrilla warfare, the prototype of special operations, has become more important than any other time in modern times, the world of nuclear weapons is less likely to wage an all-out war while local war is increasing, and the high-tech weapon systems in the Fourth Industrial Revolution are changing the war paradigm and the role of special operations is becoming more important than ever. So, I wanted to analyze ‘what are the factor affecting the special operations fo the Korean military?’, ‘what are the success factors of the special operations of the recent U.S. and Russia?’ and wanted to predict how to develop the special operations of the Korean military in the future. Following the study, the factors affecting the tactics of special operations are the national(military) internal/external defense environment, namely the security paradigm, threat level and change, willingness to respond, I was able to confirm through the analysis of special operations cases in the U.S. and Russia that the success factors of special operations are the ‘progress of Network Centric Warfare and Hybrid Warfare’ by actively responding to the changing influential factors of special operations, i.e. changes in the Defense Environment and ‘Operational Command by the integrated organization’, ‘advanced weapons system development’ and ‘timely operation.’ By actively responding to changes in the defense environment that affect future special operations, the Korean military should improve its ability to carry out creative Network Centric Warfare and Hybrid Warfare, and develop capabilities to carry out special operations through the establishment of the Integrated Special Operations Command and the development and operation of advanced weapon systems.

      • Toroidal SRM의 최대토크 스위칭각 선정

        차현록(Hyun-Rok Cha),김현덕(Hyun-Dug Kim),김광현(Kwang-Heon Kim),임영철(Young-Chol Lim),최유영(You-Young Choi),최강식(Kang-Shik Choi),전홍기(Heong-Ki Chon) 전력전자학회 1999 전력전자학술대회 논문집 Vol.1999 No.7

        This paper analysis mag'netic circuit of toroida SRM and simulate optimal switching angle. In this toroida SRM, two of three phase are energized at an arbitrary instance while it is with only one phase in case of typical SRM It has many<br/> advantages in the size of machine and power efficiency Not only typically Known topologies o switched reluctance motors such as asymmetric converter but full bridge converter are safe to employ

      • KCI등재

        Biofloc을 기반으로 한 무 환수 사육 시스템의 수질 안정 유지에 미치는 수온의 영향

        조서현(Seo-Hyun Cho),정종헌(Jong-Heon Jeong),김명희(Myung-Hee Kim),이규태(Kyu-Tae Lee),김대중(Dae-Jung Kim),김광현(Kwang-Hyun Kim),오상필(Sang-Pil Oh),한창희(Chang-Hee Han) 한국생명과학회 2015 생명과학회지 Vol.25 No.5

        본 연구는 바이오플락을 기반으로 한 무 환수 사육 시스템에서 안정된 수질을 유지하기 위한 적정 수온 범위를 조사하였다. 이를 위해 다음과 같이 수온에 대한 5개의 실험 수조를 설정하였다: 10℃, 15℃, 20℃, 25℃ 그리고 30℃. 우선 각각의 실험 수조에 바이오플락을 기반으로 한 사육시스템을 조성하고, 조성된 각 실험 수조에 금붕어를 수용하여 사육수를 교환하지 않고 60일 동안 사육하였다. 바이오플락 기반 사육시스템이 조성되고, 무기 질소화합물들(NH4<SUP>+</SUP>-N, NO2<SUP>-</SUP> -N, 그리고 NO3<SUP>-</SUP> -N)의 농도가 안정되게 낮은 상태는 10℃, 15℃, 20℃, 25℃, 30oC에서 각각 17, 26, 43, 68, 그리고 78일 이후에 유지되었다. 바이오플락 기반 사육 수조에 금붕어를 사육하기 시작하면서 NH4<SUP>+</SUP>-N 농도가 10℃와 15℃에서는 지속적으로 낮은 상태가 유지되었으나, 20℃, 25℃ 그리고 30℃에서는 점진적으로 증가하였다. 10℃와 15℃에서 NO2<SUP>-</SUP> -N과 NO3<SUP>-</SUP> -N의 농도는 낮은 상태가 유지되지 않고 바로 증가하였다. 반면, 20℃ 이상에서 NO2<SUP>-</SUP> -N의 농도는 지속적으로 비교적 안정되게 낮은 농도를 유지하였으며, NO3<SUP>-</SUP> -N의 농도는 점진적으로 증가하였다. 바이오플락 기반 수조에서 15℃ 이하의 조건에서는 NO2<SUP>-</SUP> -N 농도를 낮고 안정된 상태를 유지할 수 없었다. 20℃ 이상에서 pH와 NH4<SUP>+</SUP>-N 농도 사이의 역상관관계가 pH 4.0과 6.0 사이에서 나타났다. pH 4.0과 6.0 범위에서 NH4<SUP>+</SUP>-N 농도가 감소함에 따라 pH는 증가하였다. 그러나 pH 6.0과 8.0 사이에서는 pH와 NH4<SUP>+</SUP>-N 농도 간 상관관계가 없었었으며, pH 6.0 이상에서는 NH4<SUP>+</SUP>-N 농도가 지속적으로 낮은 상태를 유지하였다. 이러한 결과는 20℃ 이상에서 NH4<SUP>+</SUP>-N 농도를 낮고 안정된 상태로 유지하기 위해서는 pH를 6.0 이상 유지해야만 한다는 것을 보여준다. This study explored adequate water temperature ranges for maintaining stable water quality in a biofloc-based zero-water exchange culture system. Five experimental tanks with the following temperatures were set up: 10℃, 15℃, 20℃, 25℃, and 30℃. First, a biofloc-based culture system was developed in the experimental tanks; then, the tanks were stocked with goldfish and went without a water exchange for 60 days. Conditions for developing a biofloc-based culture system and stable water quality in low concentrations of inorganic nitrogen compounds at 10℃, 15℃, 20℃, 25℃, and 30℃ were maintained after 17, 26, 43, 68, and 78 days, respectively. Beginning from when the goldfish were stocked in the biofloc-based culture tanks, concentrations of NH4<SUP>+</SUP>-N remained constant and at low levels at 10℃ and 15℃, but they showed a gradual increase at 20℃, 25℃, and 30℃. Concentrations of NO2<SUP>-</SUP>-N and NO3<SUP>-</SUP>-N at 10℃ and 15℃ did not remain at low levels and immediately increased. While NO2<SUP>-</SUP>-N concentrations at above 20℃ remained constant and stable at relatively low levels, NO3<SUP>-</SUP>-N concentrations showed a gradual increase. Conditions of 15℃ and below could not maintain low and stable concentrations of NO2<SUP>-</SUP>-N. In the pH range of 4.0 to 6.0, NH4<SUP>+</SUP>-N concentration decreased as the pH rose. However, there was no correlation between pH and NH4<SUP>+</SUP>-N concentration in the pH range of 6.0 to 8.0. These results indicate that pH levels should be kept at pH 6.0 and above to maintain a low and stable concentration of NH4<SUP>+</SUP>-N at above 20℃.

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