KR101527584B1 - 레이다를 이용한 해양 내부파 측정 방법 - Google Patents

레이다를 이용한 해양 내부파 측정 방법 Download PDF

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Abstract

본 명세서는 해양 내부파 측정장치를 개시한다. 상기 해양 내부파 측정장치는 소정 시간간격으로 촬영된 2 이상의 레이다 영상을 수신하는 영상수신부; 상기 레이다 영상에서 해수면 풍파에 기인한 반사파 신호를 제거하는 반사파 신호 제거부; 상기 반사파 신호가 제거된 레이다 영상을 처리하여 특정 지점에 대한 해양 내부파의 속성을 계산하고, 상기 계산된 해양 내부파의 속성 및 내부파 분산관계식을 통해 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭을 계산하는 내부파 계산부;를 포함할 수 있다.

Description

레이다를 이용한 해양 내부파 측정 방법{APPARATUS AND METHOD FOR MEASURING INTERNAL WAVES USING RADAR}
본 명세서는 레이다를 이용한 해양 내부파 측정 방법 및 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 레이다 영상을 분석하여 해양 내부파의 속도, 파장, 진행방향 등을 측정하는 방법 및 그에 사용되는 장치에 관한 것이다.
내부파(internal wave)는 해수 내부 표층 위에서 발생하는 중력파의 일종이다. 밀도 및 유속이 다른 두 유체가 상접하여 흐르는 경우 그 불연속 경계면에 발생하는 파이다. 바닷물의 밀도가 서로 달라 생기는 경계면에서 일어나는 파동을 말한다. 이러한 표층은 수심이 깊어짐에 따라 빠르게 변화하는 해수 밀도의 층을 나타내는데, 이 층과 연관된 파도들을 내부파라 부른다. 해수중에는 수온과 염분의 분포에 따라 밀도의 불연속면이 존재하는 경우가 있는데, 이와 같은 불연속면 보통 수심 50~100m 사이에서 일어난다. 파장은 대체로 800m 이상, 주기는 5-8분이다.
내부파를 형성하는 두 액체 사이의 밀도차는 아주 작으므로, 내부파의 운동은 해수면에서의 일반적인 풍파에 비해 매우 느리다(즉, 풍파의 주기는 짧고 내부파의 주기는 상대적으로 길다). 내부파는 해면에서 일어나는 해면파(또는 수심에 따라 천해파, 심해파)에 대응하는 용어이다. 보통 내부파의 진폭은 약층면을 중심으로 최대가 된다. 300미터가 넘는 대형 내부파(internal waves)가 생성될 때에는 해수를 휘젖는 결과가 나타나게 되는데 이러한 현상은 해수면에 있는 사람들에게는 보이지도 느껴지지도 않는다.
이 파도는 근해지역에서 따뜻한 물과 차가운 물 사이의 층에서 발생한다. 거대한 진폭의 비선형적인 내부파(internal wave)는 남 칠레 해(South China Sea)에서 150미터 또는 그 이상의 높이에 이를 수 있다.
내부파는 해상에서 음파를 사용하는 해상활동 즉, 잠수함 탐지 대잠작전 등 해군작전, 어군탐지에 큰 영향을 미치며, 내부파 발생 탐지를 통하여 해상활동의 효율을 증가시킬 수 있으므로 그 측정 장치 및 측정 방법이 요청된다.
본 명세서는 레이다를 이용한 해양 내부파 측정 방법 및 장치를 제공하는 데에 그 목적이 있다. 보다 구체적으로는 레이다 영상을 분석하여 해양 내부파의 속도, 파장, 진행방향 등을 측정하는 방법 및 그에 사용되는 장치를 제공하는 것에 목적이 있다.
본 명세서의 일 실시예에 따라 해양 내부파 측정장치가 제공된다. 상기 장치는 소정 시간간격으로 촬영된 2 이상의 레이다 영상을 수신하는 영상수신부; 상기 레이다 영상에서 해수면 풍파에 기인한 반사파 신호를 제거하는 반사파 신호 제거부; 상기 반사파 신호가 제거된 레이다 영상을 처리하여 특정 지점에 대한 해양 내부파의 속성을 계산하고, 상기 계산된 해양 내부파의 속성 및 내부파 분산관계식을 통해 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭을 계산하는 내부파 계산부;를 포함할 수 있다.
본 명세서의 다른 실시예에 따라 레이다 영상을 이용하여 해양 내부파를 측정하는 방법이 제공된다. 상기 방법은 소정 시간간격으로 촬영된 2 이상의 레이다 영상을 수신하는 단계; 상기 레이다 영상에서 해수면 풍파에 기인한 반사파 신호를 제거하는 단계; 상기 반사파 신호가 제거된 레이다 영상을 처리하여 특정 지점에 대한 해양 내부파의 속성을 계산하는 단계; 상기 계산된 해양 내부파의 속성 및 내부파 분산관계식을 통해 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭을 계산하는 단계;를 포함할 수 있다.
본 명세서의 실시예들은 레이다 영상, 특히 연안에 설치된 레이다로부터 획득된 영상을 분석하여 해양 내부파의 속성을 측정할 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 명세서의 실시예들을 통해 내부파의 상태를 예측할 수 있으므로, 해군작전, 어군탐지 등 해상 활동의 효율을 증대시킬 수 있다.
도 1a 및 1b은 본 명세서의 일 실시예에 따른 해양 내부파 측정 시스템을 나타낸 개념도이다.
도 2는 본 명세서의 일 실시예에 따른 레이다 영상이다.
도 3a 내지 도 3c는 본 명세서의 일 실시예에 따른 레이다 영상을 이용한 해양 내부파 측정 방법을 설명하는 도면이다.
도 4는 본 명세서의 일 실시예에 따른 해양 내부파 측정장치를 나타낸 블록도이다.
도 5는 본 명세서의 일 실시예에 따른 레이다 영상을 이용한 해양 내부파 측정방법을 나타낸 흐름도이다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 발명에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니됨을 유의해야 한다. 본 발명의 사상은 첨부된 도면 외에 모든 변경, 균등물 내지 대체물에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
도 1a 및 1b은 본 명세서의 일 실시예에 따른 해양 내부파 측정 시스템을 나타낸 개념도이다.
바닷물은 깊을수록 밀도가 커진다. 밀도가 큰 아래쪽 물이 올라오거나 밀도가 작은 위쪽 물이 내려가면 원래대로 돌아가려는 움직임이 생기는데, 이것이 바다 내부에 파도를 만들며, 이러한 파도를 내부파라 한다. 내부파가 발생하면 해면파의 파장은 내부파 운동의 영향을 받아, 도 1b에서와 같이 내부파의 봉우리 지역에서 이완되고 골짜기 지역에서는 수축되는 특성을 보인다. 따라서, 해면파의 패턴으로부터 풍파의 요소들을 제거하고 해면파의 이완되고 수축되는 정도를 정량화하면 내부파의 속성을 구할 수 있다.
상기 해양 내부파 측정 시스템은 레이다(radar) 영상으로부터 해양 내부파의 속도, 파장, 진행방향 등을 측정하기 위한 것으로서, 레이다 장치(10) 및 해양 내부파 측정장치(100)을 포함하여 구성된다.
상기 레이다 장치(10)는 HF, X-band 등의 주파수 대역을 사용하여 해상을 탐지하며. 일정 시간동안 설정된 시간 간격으로 촬영된 영상을 저장/송신할수 있다.
상기 해양 내부파 측정장치(100)는 상기 레이다 장치(10)로부터 시계열 영상, 즉 소정 시간 간격으로 촬영된 레이다 영상을 수신한다. 상기 레이다 영상의 일 예는 도 2에 도시된 바와 같다.
상기 해양 내부파 측정장치(100)는 수신한 레이다 영상을 분석하여 속도, 파장, 진행방향 등의 해양 내부파 정보를 획득할 수 있다. 이하에서는 상기 해양 내부파 측정장치(100)의 동작방법을 설명한다.
상기 해양 내부파 측정장치(100)는 소정 시간간격으로 저장된 2 이상의 레이다 영상에서 해수면 풍파에 기인한 반사파 신호를 제거한다. 이를 위하여 상기 해양 내부파 측정장치(100)는 소정 시간(예: 1분) 동안의 레이다 영상을 평균하거나, 또는 저역 통과(Low-pass) 이미지 필터링을 이용할 수 있다.
레이다 영상의 각 이미지 프레임은 화소로 구성되어 있으며, 상기 레이다 영상의 평균은, 소정 시간 동안 수집된 2장 이상의 이미지 프레임들에서 각 화소의 위치에 해당하는 반사파 신호 값들을 평균함으로써 얻을 수 있다.
상기 저역 통과 이미지 필터링은, 잔물결이나 미세한 점들과 같이 이미지 상에 나타나는 고주파 형태의 노이즈를 제거하는 데 사용되며, 여기서도 해수면 풍파가 가지는 파수(wave-number) 보다 작은 파수로 각 이미지 프레임들을 저역 통과 시킴으로써 해수면 풍파의 반사파 신호를 제거하게 된다.
반사파 신호가 제거된 레이다 영상의 일 예는 도 3a및 3b에 나타내었으며, 도 3a는 특정 시점의 레이다 영상이고, 도 3b는 1분 동안의 레이다 영상을 평균한 이미지이다.
상기 해양 내부파 측정장치(100)는 반사파 신호가 제거된 레이다 영상을 처리하여 해양 내부파의 속성(파장, 주기, 속도, 진행방향 등)을 계산한다. 이때 상기 해양 내부파 측정장치(100)는 반사파 신호가 제거된 영상에서 관측영역(예: 도 3b의 A)을 3차원 푸리에 변환(Fast Fourier Transform)하여 해양 내부파의 속성(파장, 주기, 속도, 진행방향 등)을 계산할 수 있다
도 3c는 3차원 푸리에 변환의 계산 결과로부터 파장(L, 또는 파수 k = 1/L), 주기(T, 또는 주파수 N = 1/T) 및 진행방향을 구하는 과정을 나타내는 도면이다. 3차원 푸리에 변환의 계산 결과는 3차원 형태로 이루어져 있으며, 상기 레이다 영상신호가 갖는 에너지 분포라 할 수 있다. 이 에너지 분포에서 에너지 값이 최대인 지점에서 읽혀지는 파수(또는 파장) 및 주파수(또는 주기)가 해양 내부파의 파장 및 주파수이다. 진행방향은 도 3c에서 에너지 값이 최대인 성분(kx, ky)의 점이 원점의 수평축과 또는 가로축과 이루는 각이다. 또한 해양 내부파의 전파 속도(U)는 위에서 구한 파장(L) 및 주기(T)를 이용하여 하기 수학식 1과 같이 구할 수 있다.
Figure 112013094380596-pat00001
여기서,
Figure 112013094380596-pat00002
는 해양 내부파의 전파 속도이고,
Figure 112013094380596-pat00003
은 해양 내부파의 파장이고,
Figure 112013094380596-pat00004
는 해양 내부파의 주기이다.
이후 상기 해양 내부파 측정장치(100)는 내부파 분산관계식을 사용하여 내부파의 진폭을 구한다. 이때 상기 해양 내부파 측정장치(100)는 내부파 분산관계식으로서 하기의 수학식 2를 사용할 수 있다,
Figure 112013094380596-pat00005
여기서 상기
Figure 112013094380596-pat00006
는 특정 지점(예: 도 3b에 표기된 A 지점)에서의 내부파 진폭이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00007
는 해수의 밀도이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00008
은 상기 특정 지점에서의 내부파 주파수이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00009
은 상기 특정 지점에서의 내부파 파장이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00010
는 상기 특정 지점에서의 내부파 진행 속도이다.
이상 설명과 같이 본 명세서의 해양 내부파 측정장치(100)는 관측 지점의 내부파 속도, 파장, 진행방향 등을 레이다 영상으로부터 계산해 낼 수 있으며, 이를 통하여 해양 예측 및 관측 자료를 생성할 수 있다.
도 4는 본 명세서의 일 실시예에 따른 해양 내부파 측정장치를 나타낸 블록도이다.
상기 해양 내부파 측정장치(100)는 영상수신부(110), 반사파 신호 제거부(120), 내부파 계산부(130)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 해양 내부파 측정장치(100)는 도 1 내지 도 3을 통하여 설명한 해양 내부파 측정을 수행한다. 즉, 상기 해양 내부파 측정장치(100)는 레이다 장치로부터 시계열 영상, 즉 소정 시간 간격으로 촬영된 레이다 영상을 수신하고, 수신한 레이다 영상을 분석하여 해양 내부파의 파장, 주기 및 진행 속도 등의 해양 내부파 속성을 계산할 수 있다.
상기 영상수신부(110)는 소정 시간간격으로 2 이상의 레이다 영상을 수신할 수 있다. 이때 상기 영상수신부(110)는 레이다 영상 수신을 위하여 레이다 장치와의 유/무선 인터페이스를 구비할 수 있다.
상기 반사파 신호 제거부(120)는 상기 레이다 영상에서 상기 레이다 영상에서 해수면 풍파에 기인한 반사파 신호를 제거할 수 있다. 이를 위하여 상기 반사파 신호 제거부(120)는 소정 시간(예: 1분) 동안의 레이다 영상을 평균하거나, 또는 저역 통과(Low-pass) 이미지 필터링을 이용할 수 있다.
상기 내부파 계산부(130)는 상기 반사파 신호가 제거된 레이다 영상을 처리하여 특정 지점에 대한 해양 내부파의 속성을 계산할 수 있다. 이때 상기 해양 내부파의 속성은 상기 해양 내부파의 파장, 주기 및 진행 속도 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
또한 상기 내부파 계산부(130)는 상기 계산된 해양 내부파의 속성 및 내부파 분산관계식을 통해 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭을 계산할 수 있다.
이때 상기 상기 내부파 계산부(130)는 하기 내부파 분산관계식을 통해 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭을 계산할 수 있다.
Figure 112013094380596-pat00011
여기서 상기
Figure 112013094380596-pat00012
는 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00013
는 해수의 밀도이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00014
은 상기 특정 지점에서의 내부파 주파수이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00015
은 상기 특정 지점에서의 내부파 파장이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00016
는 상기 특정 지점에서의 내부파 진행 속도이다.
도 5는 본 명세서의 일 실시예에 따른 레이다 영상을 이용한 해양 내부파 측정방법을 나타낸 흐름도이다.
상기 방법은 도 1 내지 도 4에서 설명한 해양 내부파 측정장치(100)에 의해 수행될 수 있다. 상기 해양 내부파 측정장치(100)는 도 1 내지 도 4를 통하여 설명한 해양 내부파 측정을 수행한다. 즉, 상기 해양 내부파 측정장치(100)는 레이다 장치로부터 시계열 영상, 즉 소정 시간 간격으로 촬영된 레이다 영상을 수신하고, 수신한 레이다 영상을 분석하여 해양 내부파의 파장, 주기 및 진행 속도 등의 해양 내부파 속성을 계산할 수 있다.
상기 해양 내부파 측정장치(100)는 소정 시간간격으로 촬영된 2 이상의 레이다 영상을 수신할 수 있다(S510).
상기 해양 내부파 측정장치(100)는 상기 레이다 영상에서 해수면 풍파에 기인한 반사파 신호를 제거할 수 있다(S520). 이를 위하여 상기 해양 내부파 측정장치(100)는 소정 시간(예: 1분) 동안의 레이다 영상을 평균하거나, 또는 저역 통과(Low-pass) 필터링을 이용할 수 있다.
상기 해양 내부파 측정장치(100)는 상기 반사파 신호가 제거된 레이다 영상을 처리하여 특정 지점에 대한 해양 내부파의 속성을 계산 할 수 있다(S530). 이때 상기 해양 내부파의 속성은 상기 해양 내부파의 파장, 주기 및 진행 속도 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 해양 내부파 측정장치(100)는 상기 계산된 해양 내부파의 속성 및 내부파 분산관계식을 통해 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭을 계산할 수 있다(S540).
이때 해양 내부파 측정장치(100)는 하기 내부파 분산관계식을 통해 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭을 계산할 수 있다.
Figure 112013094380596-pat00017
여기서 상기
Figure 112013094380596-pat00018
는 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00019
는 해수의 밀도이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00020
은 상기 특정 지점에서의 내부파 주파수이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00021
은 상기 특정 지점에서의 내부파 파장이고, 상기
Figure 112013094380596-pat00022
는 상기 특정 지점에서의 내부파 진행 속도이다.
한편, 본 명세서의 방법은, 상기 도 5에서 서술한 각 단계를 수행하는 명령들을 포함하는 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체로 구현될 수도 있다. 컴퓨터로 판독 가능한 매체는 기계로 판독 가능한 저장 장치, 기계로 판독 가능한 저장 기판, 메모리 장치, 기계로 판독 가능한 전파형 신호에 영향을 미치는 물질의 조성물 혹은 이들 중 하나 이상의 조합일 수 있다.
본 명세서에서 설명하는 기능적인 동작과 주제의 구현물들은 디지털 전자 회로로 구현되거나, 본 명세서에서 개시하는 구조 및 그 구조적인 등가물들을 포함하는 컴퓨터 소프트웨어, 펌웨어 혹은 하드웨어로 구현되거나, 이들 중 하나 이상의 결합으로 구현 가능하다. 본 명세서에서 설명하는 주제의 구현물들은 하나 이상의 컴퓨터 프로그램 제품, 다시 말해 처리 시스템의 동작을 제어하기 위하여 혹은 이것에 의한 실행을 위하여 유형의 프로그램 저장매체 상에 인코딩된 컴퓨터 프로그램 명령에 관한 하나 이상의 모듈로서 구현될 수 있다.
컴퓨터 프로그램(프로그램, 소프트웨어, 소프트웨어 어플리케이션, 스크립트 혹은 코드로도 알려져 있음)은 컴파일되거나 해석된 언어나 선험적 혹은 절차적 언어를 포함하는 프로그래밍 언어의 어떠한 형태로도 작성될 수 있으며, 독립형 프로그램이나 모듈, 컴포넌트, 서브루틴 혹은 컴퓨터 환경에서 사용하기에 적합한 다른 유닛을 포함하여 어떠한 형태로도 전개될 수 있다. 컴퓨터 프로그램은 파일 시스템의 파일에 반드시 대응하는 것은 아니다. 프로그램은 요청된 프로그램에 제공되는 단일 파일 내에, 혹은 다중의 상호 작용하는 파일(예컨대, 하나 이상의 모듈, 하위 프로그램 혹은 코드의 일부를 저장하는 파일) 내에, 혹은 다른 프로그램이나 데이터를 보유하는 파일의 일부(예컨대, 마크업 언어 문서 내에 저장되는 하나 이상의 스크립트) 내에 저장될 수 있다. 컴퓨터 프로그램은 하나의 사이트에 위치하거나 복수의 사이트에 걸쳐서 분산되어 통신 네트워크에 의해 상호 접속된 다중 컴퓨터나 하나의 컴퓨터 상에서 실행되도록 전개될 수 있다.
한편, 컴퓨터 프로그램 명령어와 데이터를 저장하기에 적합한 컴퓨터로 판독 가능한 매체는, 예컨대 EPROM, EEPROM 및 플래시메모리 장치와 같은 반도체 메모리 장치, 예컨대 내부 하드디스크나 외장형 디스크와 같은 자기 디스크, 자기광학 디스크 및 CD-ROM과 DVD-ROM 디스크를 포함하여 모든 형태의 비휘발성 메모리, 매체 및 메모리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서와 메모리는 특수 목적의 논리 회로에 의해 보충되거나, 그것에 통합될 수 있다.
이상, 본 발명의 실시예에 대하여 설명하였으나, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서, 구성 요소의 부가, 변경, 삭제 또는 추가 등에 의해 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있을 것이며, 이 또한 본 발명의 권리범위 내에 포함된다고 할 것이다.
100 : 해양 내부파 측정장치
110 : 영상수신부
120: 반사파 신호 제거부;
130 : 내부파 계산부

Claims (11)

  1. 소정 시간간격으로 촬영된 2 이상의 레이다 영상을 수신하는 영상수신부;
    상기 레이다 영상에서 확인되는 해면파와 관련하여 해수면 풍파에 기인한 반사파 신호를 제거하는 반사파 신호 제거부;
    상기 반사파 신호가 제거된 해면파의 패턴으로부터 특정 지점에 대한 해양 내부파의 속성을 계산하고, 상기 계산된 해양 내부파의 속성 및 내부파 분산관계식을 통해 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭을 계산하는 내부파 계산부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 해양 내부파 측정장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 해양 내부파의 속성은
    상기 해양 내부파의 파장, 주기 및 진행 속도 중 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 해양 내부파 측정장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 반사파 신호 제거부는
    소정 시간 동안 수신한 2 이상의 레이다 영상을 평균하여 반사파 신호를 제거하는 것을 특징으로 하는 해양 내부파 측정장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 반사파 신호 제거부는
    상기 레이다 영상을 저역 통과(Low-pass) 이미지 필터링 하여 반사파 신호를 제거하는 것을 특징으로 하는 해양 내부파 측정장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 내부파 계산부는
    반사파 신호가 제거된 레이다 영상에서 관측영역을 3차원 푸리에 변환(Fourier Transform)하여 해양 내부파의 속성을 계산하는 것을 특징으로 하는 해양 내부파 측정장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 내부파 계산부는
    하기 내부파 분산관계식을 통해 상기 내부파 진폭을 계산하며,
    Figure 112013094380596-pat00023

    여기서 상기
    Figure 112013094380596-pat00024
    는 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭이고, 상기
    Figure 112013094380596-pat00025
    는 해수의 밀도이고, 상기
    Figure 112013094380596-pat00026
    은 상기 특정 지점에서의 내부파 주파수이고, 상기
    Figure 112013094380596-pat00027
    은 상기 특정 지점에서의 내부파 파장이고, 상기
    Figure 112013094380596-pat00028
    는 상기 특정 지점에서의 내부파 진행 속도인 것을 특징으로 하는 해양 내부파 측정장치.
  7. 레이다 영상을 이용하여 해양 내부파를 측정하는 방법으로서,
    소정 시간간격으로 촬영된 2 이상의 레이다 영상을 수신하는 단계;
    상기 레이다 영상에서 확인되는 해면파와 관련하여 해수면 풍파에 기인한 반사파 신호를 제거하는 단계;
    상기 반사파 신호가 제거된 해면파의 패턴으로부터 특정 지점에 대한 해양 내부파의 속성을 계산하는 단계;
    상기 계산된 해양 내부파의 속성 및 내부파 분산관계식을 통해 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭을 계산하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 해양 내부파의 속성은
    상기 해양 내부파의 파장, 주기 및 진행 속도 중 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 반사파 신호를 제거하는 단계는
    소정 시간 동안 수신한 2 이상의 레이다 영상을 평균하여 반사파 신호를 제거하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 반사파 신호를 제거하는 단계는
    상기 레이다 영상을 저역 통과(Low-pass) 이미지 필터링 하여 반사파 신호를 제거하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 내부파 진폭을 계산하는 단계는
    하기 내부파 분산관계식을 통해 상기 내부파 진폭을 계산하는 단계이며,
    Figure 112013094380596-pat00029

    여기서 상기
    Figure 112013094380596-pat00030
    는 상기 특정 지점에서의 내부파 진폭이고, 상기
    Figure 112013094380596-pat00031
    는 해수의 밀도이고, 상기
    Figure 112013094380596-pat00032
    은 상기 특정 지점에서의 내부파 주파수이고, 상기
    Figure 112013094380596-pat00033
    은 상기 특정 지점에서의 내부파 파장이고, 상기
    Figure 112013094380596-pat00034
    는 상기 특정 지점에서의 내부파 진행 속도인 것을 특징으로 하는 방법.
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