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해수면에서만 반사하는 제1 파장의 제1 레이저 펄스 빔과 상기 해수면을 투과하여 해저까지 도달하고 반사하는 제2 파장의 제2 레이저 펄스 빔을 수중에 동시에 제공하는 단계;상기 제1 파장의 제1 레이저 펄스 빔이 상기 해수면에서 수면 산란에 기인한 제1 광신호 및 상기 제2 파장의 제2 레이저 펄스 빔이 수면 산란, 수중 산란 , 그리고 해저면 산란에 기인한 제2 광신호를 수신 광학계를 통하여 수집하고, 파장에 따라 제1 광신호 및 제2 광신호를 각각 시간에 따라 검출하는 단계;상기 제1 광신호 및 제2 광신호를 각각 제1 디지털 전기 신호 및 제2 디지털 전기 신호로 변환하는 단계;상기 제1 디지털 전기 신호를 수면 산란 신호가 발생하는 소정의 시간 구간에 대하여 적분하여 제1 적분 신호를 생성하는 단계;상기 제2 디지털 전기 신호를 상기 수면 산란 신호가 발생하는 소정의 시간 구간에 대하여 적분하여 제2 적분 신호를 생성하는 단계;상기 제2 적분신호를 상기 제1 적분 신호로 나누어 규격화된 측정 적분 신호를 생성하는 단계; 및이론값을 이용하여 예측된 탁도에 따른 규격화된 이론 적분 신호의 관계를 이용하여 상기 규격화된 측정 적분 신호에 대응하는 측정 탁도를 추출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 탁도 측정 방법
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제1 항에 있어서,상기 제1 파장은 1064 nm이고,상기 제2 파장은 532 nm인 것을 특징으로 하는 탁도 측정 방법
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제1 항에 있어서,이론값을 이용하여 예측된 탁도에 따른 규격화된 이론 적분 신호의 관계는,제1 이론 신호는 예측된 탁도에 따라 상기 제1 파장에서 제1 수면 산란 신호에 의하여 계산되고,제2 이론 신호는 예측된 탁도에 따른 상기 제2 파장에서 수면 산란 신호, 수중 산란 신호 , 그리고 해저면 산란 신호에 의하여 계산되고,제1 이론 적분 신호는 상기 제1 이론 신호를 상기 제1 수면 산란 신호가 존재하는 소정의 시간 영역에 대하여 적분하여 계산하고,제2 이론 적분 신호는 상기 제2 이론 신호를 상기 제1 수면 산란 신호가 존재하는 소정의 시간 영역에 대하여 적분하여 계산하고,예측된 탁도에 따라 상기 제2 이론 적분 신호를 상기 제1 이론 적분 신호로 나누어 상기 규격화된 이론 적분 신호를 산출하고,예측된 탁도를 상기 규격화된 이론 적분 신호의 선형 함수로 피팅하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 탁도 측정 방법
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해수면에서만 반사하는 제1 파장의 제1 레이저 펄스 빔과 상기 해수면을 투과하여 해저까지 도달하고 반사하는 제2 파장의 제2 레이저 펄스 빔을 수중에 동시에 제공하는 레이저 펄스 광원;상기 제1 파장의 제1 레이저 펄스 빔이 상기 해수면에서 수면 산란에 기인한 제1 광신호 및 상기 제2 파장의 제2 레이저 펄스 빔이 수면 산란, 수중 산란 , 그리고 해저면 산란에 기인한 제2 광신호를 수신 광학계를 통하여 수집하고, 파장에 따라 제1 광신호 및 제2 광신호를 각각 시간에 따라 검출하는 제1 광검출기 및 제2 광검출기;상기 제1 광신호 및 제2 광신호를 각각 제1 디지털 전기 신호 및 제2 디지털 전기 신호를 변환하는 아날로그디지털 변환기; 및상기 제1 디지털 전기 신호를 수면 산란 신호가 발생하는 소정의 시간 구간에 대하여 적분하여 제1 적분 신호를 생성하고, 상기 제2 디지털 전기 신호를 상기 수면 산란 신호가 발생하는 소정의 시간 구간에 대하여 적분하여 제2 적분 신호를 생성하고, 상기 제2 적분신호를 상기 제1 적분 신호로 나누어 규격화된 측정 적분 신호를 생성하고, 이론값을 이용하여 예측된 탁도에 따른 규격화된 이론 적분 신호의 관계를 이용하여 상기 규격화된 측정 적분 신호에 대응하는 측정 탁도를 추출하는 신호 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 탁도 측정 장치
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