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천리안 해양 관측 위성(GOCI)의 개발 및 활용 원문보기

電磁波技術 : 韓國電磁波學會誌 = The Proceedings of the Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science, v.22 no.3 = no.85, 2011년, pp.50 - 58  

유주형 (한국해양연구원 해양위성센터)

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제안 방법

  • 천리안 해양 관측 위성은 한반도 주변의 동해, 남해, 서해 그리고 동중국해와 일본 연안 전 해역을 포함하는 동북아지역의 해수 환경, 생태 변화, 수리 환경 등의 중규모 해양 현상 관측을 주요 임무로 하고 있다. 아울러 기존 극궤도에 비해 50배 이상 높은 고도에 위치한 정지 궤도의 특성에 따른 기술적 구현 가능성을 고려 하여, 500 m의 공간 해상도를 요구 사양으로 결정하였다. 천리안 해양 관측 위성의 관측 영역은 지구상공에서 항상 동일한 지역에 위치한 정지 궤도의 특성을 고려하여 우리나라 포항의 인근해인 동경 130 도, 북위 36도를 중심으로 남북 2, 500 km, 동서 2, 500 km의 지역이다.
  • 배포를 수행한다. 위성에서 수신된 원시 자료는 전처리 시스템을 통해 줄무늬 노이즈 제거와 복사 휘도 산출을 위한 전처리 복사 보정과 원시 영상의 기하학적 왜곡 및 16개 슬롯을 하나의 모자이크 영상으로 합성하기 위한 전처리 기하 보정을 수행한다. 복사 보정과 기하 보정이 완료된 천리안 해양 관측 위성의 전처리 표준 자료는 한국해양연구원에서 순수 국내 기술로 독자 개발한 해양 자료 처리 시스템 (GDPS, GOCI Data Processing System)을 통해 해수의 광특성 및 해양 환경 정보를 추출하여, 해수의 엽록소 농도, 부유 퇴적물 농도, 용존 유기물농도, 적조 지수, 해양 일차 생산력, 어장 정보 등 총 13종의 다양한 해양 환경 분석 자료를 생산한다.
  • 천리안 해양 관측 위성은 오전 9시부터 오후 4시까지 1시간 간격으로 하루 8회 해양 관측을 수행한다. 한반도 중심 동북아 지역의 2, 500 kmx2, 500 km 관측 영역 영상을 획득하기 위해 2축 지향 거울을 이용한 16개의 슬롯 영상을 지상국의 전처리 시스템에서 조합하여 기하 보정이 완료된 관측 영상을 생산한다.
  • 이러한 특성을 고려한 천리안 해양 관측 위성의 공간 해상도 요구 사양은 전체 관측 영역 기준으로 500 m뇌00 m이다. 천리안 해양 관측 위성은 이러한 사용자 요구 사양을 구현하기 위해, 실제 탑재된 2D 광검출기의 순간 관즉 범 위 (Instantaneous Field of View)에 해당하는 슬롯 영상을 16개(4x4)를 조합하여 전체 관측 영역 영상을 획득하도록 설계하였다.
  • 일반적으로 각 관측 밴드의 밴드폭이 넓을수록 넓은 파장 대역의 빛을 받을 수 있기 때문에 신호 대 잡음비(SNR, Signal to Noise Ratio)가 우수하고 공간 해상도가 좋아지나, 밴드 폭이 넓을수록 해수의 흡수와 산란의 효과를 정밀 분석하는 것이 어려워지게 된다. 천리안 해양 관측 위성의 경우, 기존 해양 원격 탐사자료와의 호환성과 한반도 주변 해양 환경의 특성을 고려하여 기존 해양 관측 위성에서 주로 이용되는 관측 밴드의 중심 파장 및 밴드 폭을 기준으로 우리나라 해양 환경에 특화된 관측 밴드를 추가하는 방향으로 관측 밴드를 설계하였다. 한국해양연구원에서 독자 개발한 형광법 등 새로운 해양 환경 분석 기술을 적용하기 위하여 새롭게 설계된 밴드5(6&)nm) 와 밴드6(680 nm)이 그 예라고 할 수 있다.
  • 있다. 특히 국내외 유관기관과의 검 보정협의체 구축을 통하여, 정확도 높은 해양 환경 분석자료의 생산을 위해 선박을 이용한 현장 관측, 이어도 및 가거초 해양 과학 기지 내의 현장 관측 시스템운영과 위성 간 자료 분석을 통한 지속적인 해양 관측 위성 검 . 보정을 수행하고 있다句啊 아울러 해양관측 위성 저변 확대를 위한 국내 - 외 이용자 교육, 워크숍 개최, 전문가 그룹 운영과 해양 관측 위성 활용 연구를 수행하고 있으며, 국외 주요 기관과의 공동 연구 등 다양한 협력 활동을 통해 국제적인 정지궤도 해양 관측 위성 개발 .
  • 한반도 중심 동북아 지역의 2, 500 kmx2, 500 km 관측 영역 영상을 획득하기 위해 2축 지향 거울을 이용한 16개의 슬롯 영상을 지상국의 전처리 시스템에서 조합하여 기하 보정이 완료된 관측 영상을 생산한다. 각 슬롯 영상은 8개의 밴드 영상 및 암흑 보정을 위한 2개의 암흑 영상으로 구성되어 있으며, 하나의 슬롯 영상 촬영 시 필터 휠을 회전함으로써 각 밴드별 영상을 획득한다.

대상 데이터

  • 한반도 중심 동북아 지역의 2, 500 kmx2, 500 km 관측 영역 영상을 획득하기 위해 2축 지향 거울을 이용한 16개의 슬롯 영상을 지상국의 전처리 시스템에서 조합하여 기하 보정이 완료된 관측 영상을 생산한다. 각 슬롯 영상은 8개의 밴드 영상 및 암흑 보정을 위한 2개의 암흑 영상으로 구성되어 있으며, 하나의 슬롯 영상 촬영 시 필터 휠을 회전함으로써 각 밴드별 영상을 획득한다. 천리안 해양 관측 위성의 경우, 1시간 간격으로 연속적인 촬영이 가능하도록 하게 한 요구 사양을 만족하기 위해 16개의 슬롯 영상 촬영 및 전송이 각각 30분 내로 이루어지도록 설계되었으며, 한 슬롯의 촬영이 끝남과 동시에 처리된 자료가 바로 지상으로 전송된다.
  • 위성에서 수신된 원시 자료는 전처리 시스템을 통해 줄무늬 노이즈 제거와 복사 휘도 산출을 위한 전처리 복사 보정과 원시 영상의 기하학적 왜곡 및 16개 슬롯을 하나의 모자이크 영상으로 합성하기 위한 전처리 기하 보정을 수행한다. 복사 보정과 기하 보정이 완료된 천리안 해양 관측 위성의 전처리 표준 자료는 한국해양연구원에서 순수 국내 기술로 독자 개발한 해양 자료 처리 시스템 (GDPS, GOCI Data Processing System)을 통해 해수의 광특성 및 해양 환경 정보를 추출하여, 해수의 엽록소 농도, 부유 퇴적물 농도, 용존 유기물농도, 적조 지수, 해양 일차 생산력, 어장 정보 등 총 13종의 다양한 해양 환경 분석 자료를 생산한다.
  • 천리안 해양 관측 위성에서 매일 주간 8회 생산하는 해양 관즉 위성 자료는 주관 운영 기관인 한국해 양연구원 해 양위 성 센터 에서 직 수신하여, 각종 해양 환경 표준 자료를 생산 . 저장 .
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참고문헌 (10)

  1. 조성익, 안유환, 유주형, 강금실, 유형식, "정지궤도 해색탑재체(GOCI)의 개발", 대한원격탐사학회지, 26(2), pp. 157-166, 2010년. 

  2. 안유환 외, "종합해양 관측 위성의 사전 조사 연구", 한국해양연구소, 58-59, 1999년. 

  3. 안유환 외, "천리안 해양 관측 위성 탑재체 선행연구", 한국해양연구소, 19-22, 23, 35-41, 2002년. 

  4. 양성현, 조경록, "광대역의 동작 범위(Dynamic Range)를 갖는 CMOS 이미지 센서 설계", 전자공학회지, 38SC(3), pp. 31-39, 2001년. 

  5. 연정흠, 강금실, 윤형식, "해양탑재체 스캔 미캐니즘의 포인팅 안정성 연구", 대한원격탐사학회지, 22(6), pp. 595-600, 2006년. 

  6. 유주형, 문정언, 손영백, 조성익, 민지은, 양찬수, 안유환, 심재설, "정지궤도 해색탑재체(GOCI)자료 검정을 위한 사전 연구", 대한원격탐사학회지, 26(2), pp. 251-262, 2010년. 

  7. 한희정, 유주형, 안유환, "정지궤도 해색탑재체(GOCI) 해양자료처리시스템(GDPS)의 개발", 대한원격탐사학회지, 26(2), pp. 239-250, 2010년. 

  8. Seongick Cho, Y. Ahn, H. Han, and J. Ryn, "Prelaunch characterization of the geostationary ocean color imager", SPIE Optics + Photonics 2009, San Diego, USA, 2-6 Aug. 2009. 

  9. Janet Campbell, P. DiGiacomo, A. Bingham, C. Bruce, and M.-E. Carr, "Coastal Ocean Carbon Observations and Applications(COCOA) Mission," NASA GEO-CAPE 2008 Workshop, Chapel Hill, North Carolina, 18-20 Aug. 2008. 

  10. Andre Morel, "Minimum requirements for an operational, ocean-colour sensor for the open ocean", IOCCG Report, Number 1, 28-29, 1998. 

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