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SAR 위성 검보정을 위한 반사기 개발
A Development of Reflector for CAL/VAL of SAR Satellite 원문보기

韓國宇宙科學會誌 = Journal of astronomy & space sciences, v.26 no.4, 2009년, pp.667 - 676  

금정훈 (한국항공우주연구원 다목적5호체계팀) ,  나성웅 (충남대학교 전기정보통신공학부)

초록
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탑재체 (Payload)는 수동형과 능동형으로 분류되며 , 다양한 형태의 레이더 영상(Radar Image)을 획득하기 위한 위성은 일반적으로 능동형 탑재체인 SAR(Synthetic Aperture Radar)를 이용한다. SAR 위성은 탑재체에서 송신한 전파가 반사되는 것을 획득하여 영상을 형성한다. 때문에 위성이 반사신호를 설계한대로 획득하여 영상을 구성하기 위해서는 궤도에서 실제로 획득한 지상 영상을 기반으로 검보정을 수행하여야 한다. 이에 필요한 것이 지상 목표물인 각면판 반사기(CR; Corner Reflector)이다. 반사기(Reflector)는 다양한 형태가 있으며, SAR를 탑재한 위성의 특성 및 운영목적에 적절하게 설계되어 활용된다. 여기서는 최적의 반사기와 효율적인 반사기들의 특성을 확인하고 그에 대한 고찰을 수행하였다. 또한 그 결과를 바탕으로 삼면판 반사기(Trihedral Corner Reflector)를 설계하고 관련 성능을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The payload can be classified as a passive and active type. Generally radar satellite to acquire specific information through various radar images will use the SAR (Synthetic Aperture Radar) as active type payload. the principal of SAR satellite is to receive the signal returned from certain objects...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
SAR 위성은 어떻게 영상을 형성하는가? 탑재체 (Payload)는 수동형과 능동형으로 분류되며 , 다양한 형태의 레이더 영상(Radar Image)을 획득하기 위한 위성은 일반적으로 능동형 탑재체인 SAR(Synthetic Aperture Radar)를 이용한다. SAR 위성은 탑재체에서 송신한 전파가 반사되는 것을 획득하여 영상을 형성한다. 때문에 위성이 반사신호를 설계한대로 획득하여 영상을 구성하기 위해서는 궤도에서 실제로 획득한 지상 영상을 기반으로 검보정을 수행하여야 한다.
지상 목표물인 각면판 반사기(CR; Corner Reflector)는 어떤 상황에 필요한가? 탑재체 (Payload)는 수동형과 능동형으로 분류되며 , 다양한 형태의 레이더 영상(Radar Image)을 획득하기 위한 위성은 일반적으로 능동형 탑재체인 SAR(Synthetic Aperture Radar)를 이용한다. SAR 위성은 탑재체에서 송신한 전파가 반사되는 것을 획득하여 영상을 형성한다. 때문에 위성이 반사신호를 설계한대로 획득하여 영상을 구성하기 위해서는 궤도에서 실제로 획득한 지상 영상을 기반으로 검보정을 수행하여야 한다. 이에 필요한 것이 지상 목표물인 각면판 반사기(CR; Corner Reflector)이다.
탑재체는 어떻게 분류되는가? 탑재체 (Payload)는 수동형과 능동형으로 분류되며 , 다양한 형태의 레이더 영상(Radar Image)을 획득하기 위한 위성은 일반적으로 능동형 탑재체인 SAR(Synthetic Aperture Radar)를 이용한다. SAR 위성은 탑재체에서 송신한 전파가 반사되는 것을 획득하여 영상을 형성한다.
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참고문헌 (6)

  1. 신재민, 윤재철, 문홍열, 이진호, 천용식, 최해진, 2005, 항공우주산업기술동향, 3, 65 

  2. Bird, D. 2005, THALES COMMUNICATIONS SOMERSET (Design and Manufacture of a Low- Profile Radar Retro-Reflector), RTO-MP-SCI-145 

  3. Gong, L., Zhang, J., Zeng, Q., Luo, Y., & Yan, S. 2008, in Proceedings of the 2008 Dragon Symposium (Paris: ESA), id.2558 

  4. Kotajima, H. & Fujita, H. 1981, ECJ, 64-6, 58 

  5. Merrill, S. 2008, Radar Handbook (New York: McGraw-Hill), p.1.11 

  6. Levanon, N. 1988, Radar Principles (Hoboken: John Wiley & Sons), pp.19-35 

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