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Irradiance Distribution Analysis of a Squid Jigging Vessel Using an LED Plus Metal Halide Fishing Lamp Combination Under Optimized Conditions

메탈할라이드와 엘이디 오징어 집어등의 겸용시 배치조건에 따른 수중조도분포 비교분석

  • Jung, Mee Suk (Department of Nano-optical engineering, Korea Polytechnic University) ;
  • Lee, Ki Dae (Department of Nano-optical engineering, Korea Polytechnic University) ;
  • Ko, Jae Seok (Department of Nano-optical engineering, Korea Polytechnic University) ;
  • Bae, Jae Hyun (Aquaculture Industry Division, East Sea Fisheries Research Institute, NFRDI)
  • 정미숙 (한국산업기술대학교 나노광공학과) ;
  • 이기대 (한국산업기술대학교 나노광공학과) ;
  • 고재석 (한국산업기술대학교 나노광공학과) ;
  • 배재현 (국립수산과학원 동해수산연구소 해역산업과)
  • Received : 2014.11.03
  • Accepted : 2014.12.04
  • Published : 2014.12.25

Abstract

A combination of MHL and LED fish-luring light is used in this study. Its yield, characteristics, and irradiance distribution are evaluated and analyzed. To obtain an irradiance distribution similar to that of an MHL, we suggest the optimal arrangement of MHL and LED.

어류를 잡기 위한 기존의 여러 방법 중 하나로, 한국과 일본에서는 광원을 이용해 오징어를 잡는 방법이 주로 행하여져 왔다. 사용된 광원으로는 메탈할라이드를 이용한 방법이 주로 이용되었으나 유가 상승으로 인한 유지비용 상승이 문제로 대두되어져 왔다. 또한 메탈할라이드 광원은 고온으로 인한 화상의 위험과 인체에 유해한 자외선 스펙트럼 방출로 인하여 어업인의 건강을 위협하여 왔다. 이에 반해 엘이디 광원은 저전력, 저발열의 장점을 가지고 있어서 메탈할라이드 광원을 대체하는 연구가 주로 한국과 일본에서 이루어져 왔으나, 메탈할라이드 광원 대비 낮은 광량과 다른 배광특성으로 인해 어획량은 메탈할라이드 집어등 어선 대비 저조한 실정이다. 이러한 문제점을 해결하고자 본 논문에서는 기존의 메탈할라이드 집어등 어선과 가장 유사한 조도 분포를 얻기 위해 메탈할라이드 광원과 엘이디 광원을 조합 배치하였고, 그때의 수심별 조도 분포 시뮬레이션을 하여 최적의 배치조건을 제시하였다.

Keywords

References

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