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선박에서는 변기의 오수(분뇨)를 계통 내의 진공압력을 이용하여 흡입하고 기타 방식으로 배출하는 진공 변기시스템(VTS; Vacuum Toilet System)을 이용하고 있다. 이 방식은 기존 사이펀방식과 비교하면 오수 배관 설비의 유 연성이 크다는 장점과 물 소비량이 현저히 적고 이로 인해 오수 발생량을 줄 일 수 있다는 장점 등으로 인해 대부분 선박에서 적용하고 있다. 본 연구의 목적은 선박용 진공 변기의 가장 큰 문제점인 진공 변기시스템 고장이 나면 진공 변기를 사용할 수 없는 단점을 보완하기 위하여 가장 중요 한 핵심 부품인 오수배출 밸브를 진공 & 수압 방식으로 사용할 수 있도록 개 발하는 데에 있다. 이를 위하여 진공 변기시스템 정상 작동할 때 오수배출 밸브가 진공 방식으 로 – 0.2 bar ~ - 0.6 bar에서 작동하고, 진공 변기시스템이 고장이 나면 수 압 방식으로 2bar ~ 4bar에서 작동 할 수 있도록 스프링 텐션, 바디의 길이 및 높이, 크로스바 간격 및 높이, 고무 튜브 두께, 제품의 내구성, 원활한 오 수의 배출 등을 고려하여 여러 TEST를 거처 검증하고 개발하였다. 본 연구는 선박에 한하여 개발하였지만, 꼭 선박에만 국한될 게 아니라 기 차, 지하철, 고속도로 휴게소, 공중 화장실 등 육상에도 적용할 수 있다. 물론 육상에 적용하기 위해서는 각각의 사용 환경에 맞는 보완이 필요하다.
IMS망 기반의 네트워크 모니터링을 위한 비주얼 패킷 분석기의 설계 및 구현
IMS(IP Multimedia Subsystem) is a set of standards, under development by 3rd Generation Partnership Project(3GPP), to provide multimedia services unifying a wireless/wired phone, an internet, a television, and etc. IMS is based on Internet Protocol(IP) and the structure providing VoIP, video, PoC(Port of Call), presence service, conference service, instant message, and etc. without any platform restriction. A method of Network Monitoring over IMS is necessary to use IMS efficiently. To analyze packets, a popular method of Network Monitoring, an understanding of SIP is needed first. SIP is the protocol on application level for call setup, which was presented by Internet Engineering Task Force(IETF). It is not only good for an existing VoIP service but also a variety of multimedia services to set up the session, change, or end. SIP is consisted of text-base so it is possible to operate with all equipment which can use text and easy to expand. Therefore, SIP is applied for basic protocol of IMS. In this paper, we suggest Visual Packet Analyzer providing a graph of SIP packet information to help users understand and monitor IMS network.
아론은 왜 죽지 않았는가 : 뜻을 돌이키신 하나님 : 출애굽기 32장을 중심으로
출애굽기 32장의 금송아지 사건은 하나님과 이스라엘 백성의 신뢰가 무너지는 사건이다. 이 사건에서 하나님을 배격한 이스라엘 백성을 죽음으로 몰아가는 과정속에서 아론은 그 죽음에서 빗겨가게 된다. 아론은 어떻게 죽음에서 벗어날 수 있는가에 대한 의문을 출애굽기 32장의 금송아지 사건과 여로보암의 금송아지 숭배사건의 을 비교하고 이로인한 결과로 레위기 8장에 미뤄진 임직식을 다룸으로써 금송아지 사건과 아론의 죽음의 연관성을 나타내고자 한다. 결국 아론은 금송아지 사건의 주체자였지만, 진정한 주체자는 이스라엘 백성의 책임으로 넘어가고, 또한 그의 형이었던 모세가 하나님께 중보기도함으로 그의 생명은 부지할 수 있었지만, 레위기 8장의 미뤄진 임직식은 아론의 수치를 보도해준다. 결국 아론이 죽지 않은 이유는 뜻을 돌이키신 하나님의 결정이라고 이해할 수 있다.
경호라는 개념이 도입되고 전문기관이 나타나기 시작한 것은 1900년대부터 라고 볼 수 있다. 사회가 다변화 되고 범죄 수법이 다양화, 지능화됨에 따라 경호의 대상자들이 위해를 당하는 사례가 점차 증가하는 추세에 이르자 각국별로 전문적인 경호조직의 필요성이 대두되었고 그 요구에 따라 각자 그 나라의 경호환경에 적합한 경호기법과 경호조직이 탄생하게 되었다(이상철 2006). 경호라 함은 정부요원, 국내외 중요인사 등 경호대상자의 신변에 대하여 직접, 간접으로 가해지는 위해를 방지하기 위하여 위험요소를 사전에 제거하고 경호대상자의 안전을 도모하는 활동을 말한다. 국가의 중요 요인들의 안전이 보장되지 않음으로써 파생되는 사회적 혼란과 국제사회에서 국가위신의 손상 등 국가안위에 미치는 영향이 지대하기 때문에 경호활동은 국가의 안보적 차원에서 완벽하게 수행되어야 한다. 따라서 완벽한 경호를 위해서는 체계적인 교육과 전문적인 기술 습득이 최우선이라 해도 과언은 아니다. 이에 경호원의 필수 조건인 무도의 전문수련 또한 중요한 요건이라 할 수 있다. 신체활동을 통해서 정신과 육체의 통합, 건전함, 신체적 건강 및 자아실현의 즐거움과 만족, 깨달음을 얻게 되고 인간으로서 자신의 정체감을 인지하게 된다. 최근 경호 관련학과와 경호무도의 수련인구가 급속히 확대되면서 경호무도 지도자들의 자질과 프로그램, 경호무도 인식, 재학생 및 수련생들의 경호무도에 대한 인식에서 많은 변인이 존재하고 있다. 우리 전통무예의 상업성과 아전인수식, 설화나 야사를 가공하여 경호무도의 역사나 철학을 도용하여 경호무도의 본체가 무도의 영역에서 변형되고 있는 것이 현재 실정이다. 경호무도 지도자의 성향에 따른 지도방향이 중요하다고 사료됨에 따라 경호무도 지도자를 집중적으로 조사하여 경호무도 수련생의 보다 나은 인성과 올바른 경호원상을 확립하기 위하여 경호무도 지도자에 대한 유형을 조사하고 수련생과의 상호적 관계를 모색하여 경호무도의 수련의 원칙, 형태, 방법, 적용에 대해서는 선행논문에서 연구가 일부 되었지만 임신원(2006), 이봉재(2006), 이동구(2006), 조용진(2006), 오세광(2005), 정성숙(2005), 서민학(2005), 김현호(2005), 김은정(2005), 박정환(2005), 이강문(2004), 위정환(2003), 강영길(2003), 이영석(2003), 이세환(2002), 김정만(2002) 경호무도 수업에 관련된 논문은 전무한 상태이다. 따라서 본 연구는 경호무도 수업에 관련된 문제들을 포괄적이고 체계적으로 해결하기 위해서 꼭 필요한 것 중 하나가 경호 관련학과의 자체적인 경호무도 수업내용이 합리적이고 발전적으로 체계화하는 것이며, 또한 경호 실무와 경호 관련학과의 경호무도 수업과정이 상호보완적으로 발전하도록 교육과정을 분석하고 그 발전 방안을 진단해 보기로 한다. 이러한 연구는 대학의 특성을 살려서 변화하고 있는 현실에서 경호 관련 학과의 발전뿐만 아니라 경호와 연관성이 있는 각 동양무도의 발전에 큰 도움이 될 것이라고 사료된다. 경호원들의 대표적인 신체활동인 경호무도 수업을 변인으로 선정하여 효과적이고 체계적인 수업아래 올바른 경호원 육성에 기초자료를 제공하고자 한다.
충청북도 보은군 마노면지역에서 옥천변성대의 지질구조 해석
In the Mano-myeon area which is located at the central-south part of the Ogcheon belt, Korea, Cheongsan shear zone is developed and boundary fault of Ogcheon metamorphic zone and Taebaksan zone passes, and main constituent rocks of Ogcheon belt [Ogcheon Supergroup of age unknown and Paleozoic metamorphic rocks (Joseon Supergroup and Pyeongan Group) and Mesozoic granitoid (Baegnok, Cheongsan and Boeun granites)] are distributed. This study is to grasp the geological structure of Ogcheon belt in the Mano-myeon area by analysing the rock-structure of its constituent rocks. It indicates that the geological structure of this area was formed at least by three phases of deformation since the Pyeongan Group is deposited. The structural features of these three phases of deformation and their relative occurrence times are as follows. The first phase deformation (D1) formed isoclinal fold (F1) with axial surface (S1) generally striking ENE and moderately dipping north, and stretching lineation (L1) which gently plunges ENE or WSW on the S1 foliation. D1 deformation, which occurred under NNW-SSE compression related to the Cheongsan ductile shearing of dextral strike-slip (top-to-the ENE or NE shearing on the S1 foliation) after the intrusion of the Baegnok and Cheongsan granites, is closely connected with Songrim orogeny. The second phase deformation (D2) formed Z-shaped asymmetric fold (F2) of SE-vergence or S-vergence. Generally, its axial surface (S2) strikes ENE and gently dips north, and its fold axis (L2) gently plunges ENE or WSW. D2 deformation, which occurred under NNW-SSE compression just before the intrusion of the Boeun granite, is closely connected with Daebo orogeny. The third phase deformation (D3) formed asymmetric conjugate kink fold and open fold. Generally, their axial surfaces (S3) strike both NNW and NE and moderately or steeply dip, and their fold axes (L3) moderately plunge NNW. D3 deformation, which occurred under ENE-WSW compression after the intrusion of the Boeun granite, partly rearranged the E-W orientation of pre-D3 structural elements, which occurred under the same NNW-SSE compressional field, into the N-S orientation.