양계업의 성공 여부는 산란계 한 마리가 년간 몇 개의 알을 낳느냐에 의하여 결정된다. 일반적으로 산란지수가 많은 계군이 산란피크도 높으므로 더 많은 알을 얻기 위한 방법으로는 산란피크를 향상시켜야 할 것이다. 그러나 아직도 많은 농장에서 보다 빠른수입을 목적으로 또는 관리 부주의로 조산을 시키는 경향이 있다. 조산하게 되면 산란율이 정상적으로 오르지 못하므로 30$\~$33주령이 되어도 산란피크가 보잘 것 없게 되며 이때야 비로소 여러 가지 방법을 강구하지만 이미 닭의 산란능력이 결정되었으므로 보다 좋은 성적은 기대하기 어렵다. 닭의 산란생리는 일단 산란피크에 도달한 다음 산란율이 일정한 비율로 서서히 떨어지게 되어 있다. 그러므로 산란피크가 얼마나 올라가느냐는 장차 계군이 몇 개의 알을 생산할 수 있는가를 예측하는 기준이 될 수 있다.
It was investigated whether or not such helpers as worker bee, bee-cocoon and egg-cup etc, have any effects on oviposition and colony foundation of the bumblebee queen, Bombus ignitus. Among the helpers tested, the callow workers of B. ignitus and B. terrestris showed the most remarkable effects on the oviposition rates to 92% and 88%, respectively. The live cocoon as a helper improved oviposition rate over 60%. A narcotized old worker 10-20 days-aged after emergence, showed similar effects to a callow worker on the colony development such as oviposition rate, colony foundation and progeny-queen production. On the other hand, dried cocoon, callow honeybee worker or egg-cup did not show a positive effect as a helper. In the number of workers recruited to a foundation queen, two workers showed better effect than one worker on the colony development, with no difference between two and more.
대한양계협회 닭경제능력검정소에서 실시한 산란계경제능력검정결과를 보면 최근의 산란계 능력은 72주까지 산란지수가 267개로 나타나고 있다. 10년전이 77년 산란계 72주까지의 산란지수 227개에 비하면 18$\%$가 향상되었음을 보여준다. 성계생존율 또한 88.2$\%$에서 92.0$\%$로 약 4$\%$가 향상되었다. 대체적으로 10여년간에 걸쳐 산란계의 능력이 눈에 띌 만큼 향상되었다고 보는데 최근에 산란계 관리가 미흡하여 계군의 산란피크가 80$\%$를 넘기기 어려운 농장이 나타나고 있어 90년도를 향한 봄병아리의 입추시에는 보다 철저한 사양관리를 위한 준비해야 한다.
The energy metabolism with the normal laying hen and progesterone injected non-laying hen are compared. 1. The FHP of 109.7Kcal for laying hen was 25.5 percent higher than the 87.4 Kcal found for non-laying hen. 2. The MEm's of laying hen and non-laying hen were 149, and 135Kcal/Kg$\^$0.75/day and NAME's of the diets were 77 and 83 percent, respectively. For the laying hen shown negative retention in body energy during the experiment, the 77 percent NAME was the value of supporting egg production. For the non-laying hen shown the positive retention in body energy and zero egg production, the 83 percent NAME was of growth. 3. A change in body weight of 1g was comparable to 3.54 Kcal for laying hen, and 5.0 Kcal for non-laying hen, when calculated on regression equations between body weight change and body energy retention(BE). The figures indicate that the tissue energy is used with an efficiency of 70 percent for egg production. 4. Plasma level of triiodothyronine(T3) for the laying hen is appeared to be higher than that of non-laying hen, although the levels of thyroxine (T4) are equal both in laying and non-laying hen. 5. Activities of four hepatic enzymes(ATP citrate lyase, fructose diphosphate aldolase, isocitrate dehydrogenase and glutamte pyruvic transaminase) were significantly greater in the laying hen than in the non-laying hen.
SPECT 영상에서 콤프톤 산란 광자는 공간분해능의 감소와 그 양을 측정하는데 있어 정확성과 정밀성을 감소시킨다. 이와같은 콤프톤 산란의 영향을 감소시키기 위하여 사용하는 대부분의 보정방법은 선원의 위치로부터 거리의 단일지수함수로 대칭인 산란분포함수를 고려하게 된다. 본 연구는 균등 및 불균등 산란에 대한 산란분포함수를 얻기 위하여 보다 현실적인 접근방법을 시도하였다. 산란 및 비산란광자의 공간분포와 에너지분포를 얻기 위하여 뼈, 폐, 물의 균등 및 불균등 분포로 된 원통형의 팬톰 속에 $^{99m}Tc$의 선선원 및 점선원을 놓고 Monte Carlo Simulation을 하였으며, 깊이의 함수, media의 접촉영역으로부터 선원거리 및 산란체의 밀도의 변화로 표현한 산란분포함수(SDF)를 얻었다. 산란분포함수는 균등한 뼈, 폐, 물에서는 선원위치로부터 거리의 단일지수함수(single exponential functions)로 대칭으로 나타났으며, 두 물체의 조합에서는 2중지수함수(dual exponential functions)로 비대칭으로 나타났다. 산란분율은 20% window photopeak에서 총 계수의 8%에서 53%까지 다양한 변화가 있었으며, 지수함수의 기울기는 $0.1{\sim}0.9\;cm^{-1}$의 범위로 나타났다. 불균등 산란체에서 얻은 산란분포함수는 SPECT 영상에 있어 콤프톤 산란의 감소에 대한 보다 정확한 보정방법의 개발에 필요한 정보를 제공할 것이다.
Data on egg production, egg weight and egg mass were obtained from a sample of the Synthetic White Leghorn population which was raised at Poultry Breeding Farm, Seoul National University. Egg mass was not measured directly, but was calculated from the egg numbers and the average egg weight for same period. Phenotypic means, components of variance and covariance, heritabilities and genetic correlations were computed. Egg mass was estimated to be a lowly heritable trait (0.204-0.270). High heritability estimates were found for age at sexual maturity and egg weight. Genetic correlation estimates were high and positive between egg mass and egg number(combined estimates 0.711). Egg mass and egg weight were moderately correlated genetically (0.431). Genetic correlation estimates was -0.280 between egg number and age at sexual maturity, but was 0.524 between egg weight and age at sexual maturity. Results show that selection for total egg mass based on record from a single period will not be satisfactory unless the single period chosen is one in the latter part of the laying year.
Proceedings of the Acoustical Society of Korea Conference
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1985.10a
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pp.13-15
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1985
R.D.Dolittle 각 H. berall에 의해 유도된 탄성 원통형 Shell에서의 산란 이론을 전산 프로그램화하여 이론적 산란 형태를 산출하였다. 그리고 철(Iron)을 재질로한 원통형 Shell의 산란 강도를 측정, 분석하여 이론치와 비교함으로써 산란 이론식이 탄성 원통 Shell에 대한 산란 형태예측에 유용함을 확인하였다.
본 논문은 지표면에 대한 forward 및 coherent 산란 계산으로 1차 radiative transfer 이론을 적용하여 맨땅 및 수풀층에서의 전자파 산란을 계산하였다. 원격탐사에서 전자파 후방산란계산은 많은 연구가 진행되고 있는 반면 forward 산란계산에 대한 연구는 거의 진행되어 있지 않다. 따라서 본 논문에서는 지표면에 대한 전자파의forward 및 coherent 산란을 계산함으로써 다양한 전자파산란 모델을 제시하고자 한다. 또한, 본 논문에서의 계산결과 후방산란보다 forward 및 coherent 산란 계산에서 지표면의 수분함유량, 수풀 및 나무의 길이, 밀도, 크기 등과 같은 지표 환경의 변화에 산란계수가 더 민감하게 변화함을 알 수 있었다.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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v.22
no.5
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pp.903-910
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2011
The von Bertalanffy growth function (VBGF) is the result of the antagonistic effects of anabolism and cataboliem. However VGBF has limitations for describing the growth of continuous spawning fishes. In the present work, a new equation is proposed where the growth parameter Kis substituted by a function related to the sea surface temperature of spawning period. Examples for natural population of Pacific Anchovy are presented.
The Proceeding of the Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science
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v.2
no.4
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pp.39-46
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1991
전자파 문제는 넓은 의미로 산란(scattering)문제와 역산란(inverse scattering)문제로 나눌 수 있다. 먼저 산란 문제는 에너지 또는 정보가 실린 전자파를 한 지점에서 다른 지점으로 보낼 때 통과하는 경로상의 매질 분포에 따라 왜곡 또는 변형되는 정도를 알아내는 것으로 반사(reflection), 굴절(refraction), 회절(diffraction)등 의 현상을 수반한다. 이 때 전자파를 왜곡시키는 물체를 산란체라고 부르며, 이러한 산란체로서는 전송선, 도파관, 광섬유 등과 같은 도파구조(guided wave structure)자체일 수 있으며 그들 내부에 고의로 부착된 첨가물일 수도 있다. 또한 공기나 지하와 같은 개방 구조 내의 물체나 비균일 매질 분포도 산란체가 될 수 있다. 이와는 반대로 역산란 문제는 알고 있는 전자파를 미지의 산란체에 가한 후, 여기서 산란된 전자파를 측정하여 얻은 자료로 부터 역으로 산란체의 위치, 크기, 모양, 매질 특성 등을 알아내는 것이다. 이러한 역산란 문제는지하 탐사(geophysical probing), 원격탐사(remote sensing), 레이다 영상(radar imaging), 의료진단(medical diagnosis), 비파괴 검사(nondestructive testing)등과 같은 많은 응용분야에 걸쳐 있다. 본 원고에서는 전자파 산란 및 역산란 문제에 대한 기존의 다양한 해석기법들을 체계적으로 분류하고, 이들의 적용범위와 한계에 대해 간략히 소개하기로 한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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