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기상위성 영상처리 기본체계 아키텍처 설계
Architecture Design for the Image Processing System of Meteorological Satellite 원문보기

대한원격탐사학회지 = Korean journal of remote sensing, v.28 no.1, 2012년, pp.79 - 93  

국승학 (충남대학교 컴퓨터공학과) ,  최창민 (충남대학교 컴퓨터공학과) ,  서용진 (충남대학교 컴퓨터공학과) ,  김현수 (충남대학교 컴퓨터공학과) ,  사공영보 ((주) 솔탑) ,  이봉주 (기상청 정보통신기술과) ,  장재동 (기상청 국가기상위성센터) ,  오현종 (기상청 국가기상위성센터)

초록
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본 논문에서는 국가기상위성센터에서 진행 중인 '한국형 기상 환경 위성영상처리 기본체계' 구축을 위한 위성영상처리 시스템 아키텍처를 제안한다. 위성영상처리 기본 체계는 위성영상의 수신, 처리, 저장, 배포의 기본적인 기능을 갖는다. 그런데 기존 시스템은 향후 개발될 다양한 위성 및 처리 시스템을 수용하기에는 시스템 통합과 유지보수 측면에서 문제점이 있었다. 현재 운영 중인 시스템의 문제점을 해결하고, 향후 개발될 다양한 위성 및 처리 시스템을 수용할 수 있도록 시스템 아키텍처는 설계되어야 한다. 이를 위해 본 논문에서는 위성영상 처리 기본 체계의 주요 아키텍처 드라이버를 변경가능성, 상호운영성, 확장성, 재사용성, 플랫폼 독립성으로 도출하고 각 아키텍처 드라이버를 달성할 수 있도록 시스템 아키텍처를 설계하였다. 이를 통해 기존 시스템이 갖고 있는 통합 시스템 관리, 시스템 간 의존성 문제, 데이터 관리의 문제를 해결할 수 있을 것이다. 또한 향후 시스템에 대한 유지보수와 새로운 시스템의 도입 시에도 쉽게 변경하고 통합할 수 있을 것으로 기대된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper suggests a system architecture for the advanced meteorological satellite image processing system that is developing by NMSC(National Meteorological Satellite Center). The meteorology satellite image processing system has basically the image acquisition, the image processing, the data mana...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
GOES-R 지상국 시스템은 어떻게 구성되는가? , 2010). GOES-R 지상국 시스템은 위성으로부터 데이터를 수신하기 위한 안테나와 같은 수신장치, 수신 받은 데이터 처리를 위한 제품 생성(Product Generation) 시스템, 위성의 운용을 위한 임무 관리(Mission Management) 시스템, 자료 배포를 위한 제품 배포(Product Distribution) 시스템, 그리고 전체 시스템을 관리/감독하기 위한 전사적 관리(Enterprise Management) 시스템으로 구성되어 있다.
위성영상처리 기본 체계의 기본적인 기능은 무엇인가? 본 논문에서는 국가기상위성센터에서 진행 중인 '한국형 기상 환경 위성영상처리 기본체계' 구축을 위한 위성영상처리 시스템 아키텍처를 제안한다. 위성영상처리 기본 체계는 위성영상의 수신, 처리, 저장, 배포의 기본적인 기능을 갖는다. 그런데 기존 시스템은 향후 개발될 다양한 위성 및 처리 시스템을 수용하기에는 시스템 통합과 유지보수 측면에서 문제점이 있었다.
위성영상처리 기본 체계의 기존 시스템은 어떤 문제점이 있었는가? 위성영상처리 기본 체계는 위성영상의 수신, 처리, 저장, 배포의 기본적인 기능을 갖는다. 그런데 기존 시스템은 향후 개발될 다양한 위성 및 처리 시스템을 수용하기에는 시스템 통합과 유지보수 측면에서 문제점이 있었다. 현재 운영 중인 시스템의 문제점을 해결하고, 향후 개발될 다양한 위성 및 처리 시스템을 수용할 수 있도록 시스템 아키텍처는 설계되어야 한다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (20)

  1. 국승학, 김현수, 이상욱, 2009. 변경가능성과 상호운영성을 고려한 소프트웨어 기반 시뮬레이터 아키텍처 패턴의 정의, 정보과학회논문지 : 컴퓨팅의 실제 및 레터, 15(11): 525-617. 

  2. 정성철, 이봉주, 이혜숙, 오현종, 심해섭, 서애숙, 2008. 국가기상위성센터 지상국 시스템 구축현황, 2008년 한국기상학회 가을 학술대회 논문집, 402-403. 

  3. Bass, L., P. Clements, and R. Kazman, 2003. Software Architecture in Practice, 2nd Ed. Addison Wesley. 

  4. Berander, P., L.-O. Damm, J. Eriksson, T. Gorschek, K. Henningsson, P. Jonsson, S. Kagstrom, D. Milicic, F. Martensson, K. Ronkko, and P. Tomaszewski, 2005. Software Quality Attribute and Architecture Tradeoffs, Blekinge Institute of Technology. 

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  10. Hansen, D., A. Weiner, G. Dittberner, J. Bristow, and S. Kalluri, 2010. An overview of the GOES-R ground segment architecture, Proceedings of the SPIE, 7813: 781304-781306. 

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  15. NOAA, 2004. Strategic Direction for NOAA's Integrated Global Enviromental Observation and Data Management System, NOAA, USA. 

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  18. Pinna, G.M., 2008. The ESA Earth Observation Payload Data Ground Segment Infrastructure, www.sciops.esa.int/SD/CSG/EGW08/GianMariaPinna.pdf 

  19. Pinna, G.M., E. Mikusch, M. Bollner, and B. Pruin, 2005. Earth Observation Payload Data Long Term Archiving, The ESA's Multi-Mission Facility Infrastructure, PV2005 Edinburgh, 1-8. 

  20. Schultz, P., 2008. Software development to support probabilistic forecasting on AWIPS II, Proceedings of 25th Conference on International Interactive Information and Processing Systems (IIPS) for Meteorology, Oceanography, and Hydrology. 

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