KR20090039213A - 태풍 시뮬레이션 방법 및 그 서버 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 특정 지역에 영향을 주지 않는 일정 세기 이하 및 일정 거리 이상의 태풍을 제외한 데이터베이스를 기초로 가상의 인공 태풍을 생성하여, 시뮬레이션을 수행함으로써, 시뮬레이션의 시간을 단축하고, 정확한 시뮬레이션 결과를 획득할 수 있도록 한다.

Description

태풍 시뮬레이션 방법 및 그 서버{METHOD FOR SIMULATING AND SERVER THEREOF}
본 발명은 태풍 시뮬레이션에 관한 것이다.
태풍은 북태평양 서부에서 주로 발생하며 중심 최대풍속이 17m/s이상의 강한 폭풍우를 동반하고 있는 열대저기압을 말한다. 이러한, 태풍은 지구상에서 발생하는 기상현상 중에서 인간에게 가장 많은 피해를 입히는 자연 재해 중 하나로서, 매년 평균 17개의 태풍이 발생하며, 그 중 3~4개 정도의 태풍이 한반도를 통과한다.
태풍의 위력은 실로 대단하기 때문에, 그 피해는 엄청나며, 인간의 힘으로 막을 방법이 없다. 따라서, 태풍이 언제, 어디로, 얼마만큼의 세력으로 접근하는가를 미리 예측하여 인명 피해를 최소화하고, 건축, 토목, 기타 구조물에 있어서는 태풍에 의한 여러 요소를 고려하여 설계/보완하는 것이 최선이 방책이라고 할 수 있다.
그러나, 종래에는 한반도 인접 부근을 지나는 태풍을 모두 고려하여, 시뮬레이션을 수행하였기 때문에, 불필요한 계산이 많아져, 해석에 오랜 시간이 걸렸다. 또한, 건축, 토목 기타 구조물의 설계시 상기와 같은 시뮬레이션 결과를 바탕으로 과다한 강화 설계를 하였기 때문에 시공비가 증가시키거나, 부족 설계로 인해 안전성이 크게 위협되는 문제점이 있었다.
따라서, 한반도를 통과하는 태풍이 한반도 내의 어느 지역에 영향을 미치고, 다른 지역에는 영향을 미치지 않는지를 아는 것이 중요하다. 특히, 빈번하게 태풍의 영향권에 드는 지역과, 태풍의 영향권에 자주 들지 않는 지역을 아는 것이 중요하다. 태풍의 영향권에 자주 드는 지역이라면, 건축, 토목, 기타 구조물의 설계에 있어서 많은 요소를 고려하여 강화 설계하여야 할 것이지만, 그렇지 않은 지역에서는 적정한 수준 만큼만 강화 설계를 하여야만, 시공비를 줄일수 있게 된다.
따라서, 본 발명의 목적은 특정 지역에는 영향을 미치지 않는 소정 거리 이상의 태풍을 산출하고, 상기 산출된 태풍을 제외하여 시뮬레이션을 수행할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 a) 특정 지역에 영향을 미치지 않는 태풍의 세기와, 진행 경로를 산출하는 단계와; b) 상기 산출된 세기 및 진행 경로를 실험 데이터베이스에서 제거하는 단계와; c) 상기 제거된 데이터베이스를 기초로 가상의 인공 태풍을 생성하는 단계와; d) 상기 가상의 인공 태풍에 의한 상기 특정 지역의 영향을 시뮬레이션하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 태풍 시뮬레이션 방법을 제공한다.
또한, 상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 특정 지역에 영향을 미치지 않는 태풍의 세기 및 진행 경로를 산출하고, 상기 산출된 세기 및 진행 경로를 제외한 가상의 인공 태풍을 생성하여 시뮬레이션을 수행하는 프로세서와; 상기 시뮬레이션된 데이터를 외부 클라이언트로 제공하는 통신 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 서버를 제공한다.
본 발명은 특정 지역에 영향을 주지 않는 일정 세기 이하 및 일정 거리 이상의 태풍을 제외한 데이터베이스를 기초로 가상의 인공 태풍을 생성하여, 시뮬레이 션을 수행함으로써, 시뮬레이션의 시간을 단축하고, 정확한 시뮬레이션 결과를 획득할 수 있도록 한다. 또한, 이러한 시뮬레이션 결과를 바탕으로 정확한 안전 기준을 제공할 수 있도록 한 장점을 갖는다.
이하에서는, 본 발명에 따른 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명에 따른 방법을 나타낸 예시도이다.
도 1을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 한반도의 남서해상에 존재하는 태풍(10)이 범위(20)만큼에만 영향을 주고, 이러한 태풍(10)의 진행경로가 도시된 바와 같다고 하면, 관심 현장(30)에는 상기 태풍(10)이 직접적인 영향을 미치진 않는다. 따라서, 본 발명은 특정 지역에 영향을 주지 않는 일정 크기 이하 및 일정 거리 이상의 태풍(10)은 계산에서 제외하는 것을 특징으로 한다.
도 2는 본 발명에 따른 방법을 상세하게 나타낸 흐름도이다.
도 2를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 먼저 특정 지역에 영향을 미치지 않는 태풍의 세기 및 진행 경로를 산출한다(S101).
이어서, 상기 산출된 세기 및 진행 경로를 실험 데이터베이스에서 제거한다(S102).
그리고, 상기 제거된 데이터베이스를 기초로 가상의 인공 태풍을 생성하고(S103), 상기 가상의 인공 태풍에 의한 특정 지역의 영향을 시뮬레이션한다(S104).
여기서, 인공 태풍을 통한 시뮬레이션이란, 태풍에 대한 수치적 시뮬레이션으로서, 특정 위치에서 태풍에 대한 영향을 계산하는 것을 말한다. 이러한 시뮬레이션에 사용되는 태풍이 실제 과거에 발생하였던 태풍이 아닌, 가상의 인공 태풍을 사용하는 것을 인공 태풍을 통한 시뮬레이션이라 한다.
일반적으로 과거의 태풍의 영향을 분석할 경우와 달리, 특정 지역, 즉 관심 현장에 영향을 줄 수 있는 향후 발생 가능한 태풍의 피해를 예측 하기 위해서는 각기 다른 수많은 인공 태풍을 생성한 후, 그 각각의 태풍에 대해 수치적 시뮬레이션을 수행하고, 그 각각의 영향에 대한 통계 분석을 통해서 그 값을 유추하는 것이 일반적이다. 이러한 일련의 과정, 즉 수많은 인공 태풍의 시뮬레이션의 반복적 실행의 결과를 통계분석적인 과정을 거쳐 현장에서의 발생 확률별 영향을 산출해 내는 것을 통칭하여 인공 태풍을 활용한 시뮬레이션이라 한다.
한편, 상기 시뮬레이션을 통해 큰 영향을 미치는 것으로 확인이 되는 가상의 인공 태풍이 실제로 발생할 수 있는 빈도를 산출한다(S105). 그리고, 상기 영향 및 발생 빈도를 고려하여, 안전 기준을 제공한다(S106).
이와 같은 안전 기준은 인명 피해를 줄이는데 도움이 될 뿐만 아니라, 건축, 토목, 기타의 구조물의 설계 기준/보완 기준을 마련하는데 도움이 되고, 또한 선박, 비행기이 같이 상기 특정 지역을 이동하는 모든 수단에 대해서도, 안전 지침을 제공할 수 있다.
이러한 안전 기준은 서버, 클라이언트 모델에 의해 제공될 수 있다. 이에 대해서는 도 5를 참조하여, 후술하기로 한다.
한편, 도 3은 본 발명에 따른 방법을 적용한 예시도이고, 도 4는 본 발명에 따른 방법을 적용한 다른 예시도이다.
도 3을 참조하면, 특정 지역, 예컨대 제 1 섹션에 영향을 미치지 않는 태풍은 제거되고, 영향을 주는 태풍만을 통해 시뮬레이션하는 과정이 나타나 있음을 알 수 있다. 또한, 도 4를 참조하면, 제 2 섹션에 영향을 미치지 않는 태풍은 제거되고, 영향을 주는 태풍만을 통해 시뮬레이션하는 과정이 나타나 있음을 알 수 있다.
여기까지 설명된 본 발명에 따른 방법은 소프트웨어, 하드웨어, 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명에 따른 방법은 저장 매체(예를 들어, 내부 메모리, 플래쉬 메모리, 하드 디스크, 기타 등등)에 저장될 수 있고, 프로세서(예를 들어, 마이크로 프로세서)에 의해서 실행될 수 있는 소프트웨어 프로그램 내에 코드들 또는 명령어들로 구현될 수 있다.
도 5는 본 발명에 따른 장치를 나타낸 구성도이다.
도 5를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 본 발명에 따른 장치(100), 즉 서버 또는 워크스테이션은 전술한 바와 같이 특정 지역에 영향을 주지 않는 일정 크기 이하 및 일정 거리 이상의 태풍을 제외한 데이터베이스를 기초로 가상의 인공 태풍을 생성하여, 시뮬레이션을 수행하고, 그 결과를 바탕으로 안전 기준을 산출하여 자신의 디스플레이에 표시하거나, 또는 외부 클라이언트(200)로 제공하는 것을 특징으로 한다.
이러한 장치(100)의 구성에 대해서 설명하면 다음과 같다.
상기 장치(100)는 통신 모듈(101)과, 프로세서(102)와, 저장장치(103)를 포 함한다.
상기 통신 모듈(101)은 외부 클라이언트(200)로부터 특정 지역에 대한 태풍 시뮬레이션 요청을 수신할 수 있다.
상기 프로세서(102)는 사용자의 요청, 또는 상기 외부 클라이언트(200)의 요청에 따라 도 2의 방법, 즉, 특정 지역에 영향을 주지 않는 일정 크기 이하 및 일정 거리 이상의 태풍을 제외한 데이터베이스를 기초로 가상의 인공 태풍을 생성하여, 시뮬레이션을 수행하고, 그 결과를 바탕으로 안전 기준을 산출하여 자신의 디스플레이 장치(110)에 표시하거나, 또는 상기 통신 모듈(101)을 통하여 상기 외부 클라이언트(200)로 제공한다.
상기 저장 장치(102)는 필요에 따라 상기 데이터베이스 및 상기 안전 기준을 저장한다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 발명의 범위는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니므로, 본 발명은 본 발명의 사상 및 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 다양한 형태로 수정, 변경, 또는 개선될 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 방법을 나타낸 예시도이다.
도 2는 본 발명에 따른 방법을 상세하게 나타낸 흐름도이다.
도 3은 본 발명에 따른 방법을 적용한 예시도이다.
도 4는 본 발명에 따른 방법을 적용한 다른 예시도이다.
도 5는 본 발명에 따른 장치를 나타낸 구성도이다.

Claims (5)

  1. a) 특정 지역에 영향을 미치지 않는 태풍의 세기와, 진행 경로를 산출하는 단계와;
    b) 상기 산출된 세기 및 진행 경로를 실험 데이터베이스에서 제거하는 단계와;
    c) 상기 제거된 데이터베이스를 기초로 가상의 인공 태풍을 생성하는 단계와;
    d) 상기 가상의 인공 태풍에 의한 상기 특정 지역의 영향을 시뮬레이션하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 태풍 시뮬레이션 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    영향을 미치는 것으로 확인이 되는 가상의 인공 태풍이 실제로 발생할 확률을 산출하는 단계와;
    상기 확률 및 상기 영향의 크기를 바탕으로 상기 특정 지역에 대한 안전 기준을 산출하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태풍 시뮬레이션 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 시뮬레이션 결과를 외부 클라이언트로 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태풍 시뮬레이션 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 시뮬레이션 결과를 바탕으로 상기 특정 지역에서 건축, 토목, 기타 구조물의 설계 요소를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태풍 시뮬레이션 방법.
  5. 특정 지역에 영향을 미치지 않는 태풍의 세기 및 진행 경로를 산출하고, 상기 산출된 세기 및 진행 경로를 제외한 가상의 인공 태풍을 생성하여 시뮬레이션을 수행하는 프로세서와;
    상기 시뮬레이션된 데이터를 외부 클라이언트로 제공하는 통신 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 서버.
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