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(a) 원격 액체 입자 특성 측정 시스템이 액체 입자를 포함하는 측정 대상물에 소정의 방향으로 편광된 레이저 신호를 조사하고, 그로부터 서로 직각 방향으로 편광된 두개의 산란 레이저 신호를 얻는 단계;(b) 상기 각 산란 레이저 신호를 이용하여 구름 깊이에 따른 선형편광도를 계산하는 단계;(c) 계산된 상기 선형편광도로부터 포화선형편광도 및 선형편광도 기울기를 산출하는 단계;(d) 상기 선형편광도 기울기를 이용하여 소광계수를 산출하는 단계; 및(e) 상기 포화선형편광도 및 소광계수를 이용하여 상기 측정 대상물에 포함된 액체 입자의 유효 입자 크기를 산출하는 단계를 포함하여 구성되며,상기 (a) 단계에서 고정된 소정의 시야각에서 상기 산란 레이저 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 방법
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제1항에 있어서,상기 (d) 단계에서 소광계수를 산출하거나,상기 (e) 단계에서 액체 입자의 유효 입자 크기를 산출함에 있어,미리 산정된 룩업테이블(Look Up Table) 또는 그래프를 이용하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 방법
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제2항에 있어서,전산 시뮬레이션을 통하여 상기 룩업테이블(Look Up Table) 또는 그래프를 구성하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 방법
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제3항에 있어서,상기 전산 시뮬레이션으로서 몬테카를로 기법을 사용하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 방법
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제1항에 있어서,상기 (d) 단계에서 소광계수를 산출하거나,상기 (e) 단계에서 액체 입자의 유효 입자 크기를 산출함에 있어,비선형최적화기법을 이용하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 방법
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제1항에 있어서,상기 (e) 단계에 이어서,(f) 상기 소광계수와 유효 입자 크기를 이용하여 상기 측정 대상물에 포함된 액체 입자의 총량을 산출하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 방법
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제6항에 있어서,상기 (f) 단계에서 액체 입자의 총량을 산출함에 있어,미리 산정된 룩업테이블(Look Up Table), 그래프 또는 비선형최적화기법을 이용하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 방법
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액체 입자를 포함하는 측정 대상물에 소정의 방향으로 편광된 레이저 신호를 조사하는 송신부;상기 측정 대상물에 의하여 산란된 레이저 신호를 수신하고,그로부터 서로 직각 방향으로 편광된 두개의 산란 레이저 신호를 얻는 수신부; 및상기 수신부가 수신한 각 산란 레이저 신호로부터 구름 깊이에 따른 선형편광도를 구하고, 포화선형편광도와 선형편광도 기울기를 산출한 후, 소광계수를 구하여, 상기 측정 대상물에 포함된 액체 입자의 유효 입자 크기를 산출하는 처리부를 포함하여 구성되며,상기 수신부는 고정된 소정의 시야각에서 상기 산란 레이저 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 시스템
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제8항에 있어서,상기 처리부가 소광계수 또는 액체 입자의 유효 입자 크기를 산출함에 있어,미리 산정된 룩업테이블(Look Up Table)을 이용하거나 그래프를 이용하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 시스템
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제9항에 있어서,전산 시뮬레이션을 통하여 상기 룩업테이블(Look Up Table) 또는 그래프를 구성하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 시스템
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제10항에 있어서,상기 전산 시뮬레이션으로서 몬테카를로 기법을 사용하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 시스템
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제8항에 있어서,상기 처리부가 소광계수 또는 액체 입자의 유효 입자 크기를 산출함에 있어,비선형최적화기법을 이용하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 시스템
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제8항에 있어서,상기 처리부는 상기 소광계수 및 액체 입자의 유효 입자 크기와 함께 상기 측정 대상물에 포함된 액체 입자의 총량도 함께 산출하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 시스템
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제13항에 있어서,상기 액체 입자의 총량을 산출함에 있어,미리 산정된 룩업테이블(Look Up Table), 그래프 또는 비선형최적화기법을 이용하는 것을 특징으로 하는 원격 액체 입자 특성 측정 시스템
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