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연합인증

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초록
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상용 위성탑재카메라를 이용한 지표면의 고해상도 영상획득은 1990년대부터 세계 각국에서 많은 노력과 투자를 하고 있다. 미국은 이미 해상도 1m급의 IKONOS, Orbview 및 Quickbird 등을 운용하고 있으며 최근에는 해상도 0.5m급 이하의 위성탑재 카메라를 개발하고 있는 것으로 알려졌다. 러시아, 프랑스, 이스라엘, 일본 등도 1m급 탑재카메라를 개발 중이거나 운용중이며 우리나라도 다목적 실용위성 시리즈의 탑재카메라 개발을 통해 고해상도 위성 카메라를 운용 및 개발 중이다. 이러한 개발동향에 따라 고해상도 위성카메라의 광학부품과 구조부품에 대한 기술적 연구와 개발에도 많은 노력이 이루어지고 있는데, 국내에서도 향후 계속되는 국가의 위성탑재카메라 개발계획에 따라 요구되는 핵심 광구조 부품 개발을 위해 대구경 광학 부품이나 구조물에 대해서 단계적인 국내개발을 시작하고 있다. 우선적으로 한국항공우주연구원과 한국표준과학연구원은 연구원간 협력프로그램으로 대구경 우주급 반사경조립체에 대한 국내개발을 진행하고 있으며 우주환경에서의 광학시험에 필요한 관련 시설을 구축하고 있으므로 국내의 위성관련 광구조부품 개발 기술도 획기적으로 향상될 것으로 기대된다.

주제어

AI 본문요약
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* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

제안 방법

  • 분포를 볼 수 있다. QuickBird를 제외한 대부분의 고해상도 지표면촬영 위성이 680km내외의 태양 동기 궤도에서 가시광선 대역으로 촬영하므로 680km 고도와 650nm 파장대역을 식(1)에 적용하여 비교하였다. 각 위성마다 운용 고도와 관측파장 대역이 약간씩 다르고 실제 설계 과정에서는 광학계의 구경에 대한 최적화 설계가 진행되므로 다소 차이가 날 수는 있지만 680km고도에서 해상도 1m내외를 구현할 경우, 유효구경이 1m를 넘지 않지만 해상도가 0.

대상 데이터

  • 이후 우리별 2호와 3호가 개발되었으며 1999년 발사된 우리별 3호에는 해상도 15m를 구현 가능한 탑재체가 장착되어 본격적인 지구 촬영 탑재체 개발이 시작되었다[1]. 실험용이 아닌 실용위성으로는 1999년 발사된 다목적실용위성 1호의 전자광학카메라(EOC, electro-optical camera)가 6.6m 해상도를 구현하였으며, 이후 2006년 발사에 성공한 다목적실용위성 2호의 과학관측용 고해상도카메라(MSC, multispectral camera)는 상용 위성으로는 최고급의 해상도인 1m 해상도를 가지며 촬영한 영상의 판매까지 시작하였다.
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