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KOMPSAT 5호 InSAR영상을 이용한 DEM제작 정확도 평가
Accuracy Evaluation of DEM Produced by using KOMPSAT-5 InSAR Image 원문보기

지적과 국토정보 = Journal of cadastre & land informatix, v.47 no.2, 2017년, pp.39 - 47  

한승희 (공주대학교 건설환경공학부)

초록
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KOMPSAT 5호의 SAR 탑재체는 X-밴드(9.66GHz) 마이크로파를 매개로 하는 센서가 탑재되어 있다. 특히, 방위각과 고도평면에 대해 전자 조향이 가능한 고정형 안테나를 가지고 있으므로 다양한 활용이 기대된다. 본 연구에서는 KOMPSAT 5호의 HR, UH모드영상을 이용하여 DEM을 제작함으로써 제작성능과 DEM의 정확도를 평가하였다. DEM제작성능평가를 위해 기선분석과 $2{\pi}$ ambiguity를 통해 DEM의 민감도를 판단한 결과 양호한 제작성능을 가지고 있음을 알 수 있었다. 또한 제작된 DEM의 정확도 평가를 위해 30점의 검사점에 대해 SRTM데이터와 비교하였으며 그 결과 표준편차 ${\pm}15{\sim}20m$의 정확도를 얻었다. 향후 필터링 방법이나 Phase unwrapping방법의 파라메타를 조정함에 의해 DEM의 정확도를 개선한다면 환경 및 재해모니터링 등에 KOMPSAT5호 영상을 폭넓게 활용할 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The SAR payload of the KOMPSAT-5 is equipped with an X-band (9.66GHz) microwave-based sensor. Especially, since it has a fixed antenna that can be electronically steered with respect to the azimuth and elevation planes, various applications are expected. This study evaluates the production performan...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 고해상도이며 활용가능성이 높은 Spotlight영상모드(HR, EH, UH) 중에서 고해상도 영상인 HR모드와 UH영상을 이용하여 기선분석과 2π ambiguity를 통해 DEM의 민감도를 분석하고 DEM 제작성능을 평가하였다. 또한, 제작한 DEM의 표고정확도의 평가를 위해 SRTM(Shuttle Radar Topographic Mission)과 비교하여 정확도를 분석하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
레이더위성 최초 발사 시기 때는 무엇을 탑재하였는가? 레이더위성은 L밴드 레이더센서를 탑재한 SEASAT 위성이 1978년 7월에 발사한 것을 시초로 1992년 2월에 JERS-1, ESA(European Space Agency)에서 1991년과 1995년에 ERS-1,2호[C 밴드(5.3 GHz)]를 발사되었다.
KOMPSAT 5호의 안테나 조향능력으로 수집가능한 영역은 어떻게 되는가? KOMPSAT 5호는 안테나의 조향능력으로 인해 수집가능한 영역이 고도 550km에서 18.3°∼ 49.0°까지 가능하다(Table 1). K5시스템은 표준모드, 고해상모드와 Wide Swath Modes를 가지고 있으며 각각은 지상샘플링간격(Ground sample distance)과 Swathwidth가 다르다.
고해상 광학영상을 활용가능함에도 불구하고 레이더 위성의 필요성이 대두된 이유는? 55m의 3A가 발사운용됨으로써 고해상 광학영상을 활용할 수 있게 되었다. 그러나 일기와 주야간의 제한조건으로 인하여 비가시영역에 대한 탐측이 가능한 레이더위성의 필요성이 대두되었으며 2013년 6월에 KOMPSAT 5호를 발사하게 되었다. KOMPSAT 5호는 한반도의 환경 및 재해모니터링을 목적으로 마이크로파를 매개로 하는 SAR능동센서가 탑재되어 있으며, 해상도 1m로 기상과 주야간에 관계없이 지상의 영상을 획득할 수 있다.
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참고문헌 (16)

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  2. 이원진, 정형섭, Zhong Lu. 2010. ERS-Envisat SAR Cross-Interferometry를 이용한 고정밀 DEM 생성에 관한 연구. 한국측량학회지. 28(4) : 431-439. Lee W J, Jung HS, Zhong Lu. 2 010. A Study on High-Precision DEM Generation Using ERSEnvisat SAR Cross-Interferometry. Journal of the Korean Society of Survey, Geodesy, Photogrammetry, and Cartography. 28(4) : 431-439. 

  3. 송영선, 김기홍. 2013. Radargrammetry를 이용한 C-밴드 및 X-밴드 SAR위성영상의 DEM 생성 평가. 한국지형공간정보학회지. 21(4) : 109-116. Song Y S, K im G H. 2013. Assessment of DEM Generated by Stereo C-band and X-band SAR images using. Journal of Korean Society for Geospatial Information Science. 21(4) : 109-116. 

  4. 한승희 , 김성길. 2016. KOMPSAT 5의 센서제원과 활용방안. 한국콘텐츠학회 2016년도 종합학술대회논문집. 207-208. Han SH, Kim SG. 2016. Sensor Specification and Application of KOMPSAT5. 2016 Conference of the Korea Contents Association. 207-208. 

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  7. European Space Agency. 2007. Guidelines for SAR Interferometry Processing and Interpretation, TM-19. 

  8. Johnnessen JA, Collard F. 2013. SAR Instrument Principles and Processing. 3rd ESA Advanced Training on Ocean Remote Sensing, Cork, Ireland. 

  9. KARI. 2015, KOMPSAT-5 After a through Facelift. 

  10. KARI. 2015. KOMPSAT-5 Product SpecificationStandard Products Specification, Ver.1.2. 

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  13. SARmap. 2016. SARscape's Basic module Tutorial. Version 1.0. Radar Interferometry with Sarscape Software. Photogrammetry and Remote Sensing, XXIII FIG Congress, Germany. 

  14. SII. 2016. KOMPSAT-5 Standard Production. 

  15. Yang DC, Jung OC, Lee DH. 2016. KOMPSAT-5/6 SAR INTERFEROMETRY. 11th European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR. 

  16. Wegmuller U. Wiesmann A, Werner C, Frey O. 2014. KOMPSAT-5 support within GAMMA Software. Gamma Remote Sensing AG. 

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