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NTIS 바로가기한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, v.22 no.2 = no.89, 2018년, pp.49 - 56
강선호 (서울대학교 기계항공공학부 및 정밀기계설계공동연구소) , 송준솔 (서울대학교 기계항공공학부 및 정밀기계설계공동연구소) , 김오종 (서울대학교 기계항공공학부 및 정밀기계설계공동연구소) , 기창돈 (서울대학교 기계항공공학부 및 정밀기계설계공동연구소)
As the energy generated by earthquake, tsunami, etc. propagates through the air and disturbs the electron density in the ionosphere, the perturbation can be detected by analyzing the ionospheric delay in satellite signal. The electron density in the ionosphere is affected by various factors such as ...
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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전리층 오차는 어떤 값에 비례하는가? | GNSS (Global Navigation Satellite System) 위성 신호가 위성에서 지상의 기지국까지 이동하는 경로 사이에는 위성 궤도 오차, 위성 시계오차, 수신기 시계오차, 전리층 오차, 대류층 오차, 다중 경로 오차 등 다양한 오차가 포함되어 있다. 이 중에서 전리층 오차는 위성신호가 전리층을 지나는 동안 경로상의 총 전자량(TEC; total electron content)에 비례하므로, 전리층 지연 값을 이용하면 전리층 전자밀도에 대한 추정이 가능하다. | |
전리층의 전자밀도는 어떤 원인에 의해 영향을 받는가? | 전리층의 전자밀도는 태양활동, 위도, 계절, 지방 시 등 다양한 원인에 의해 영향을 받는데, 이러한 요인들은 특별한 상황이 일어나지 않아도 자연적으로 발생하는 전리층의 특성이다. 따라서 지진과 같은 정상상황과의 구별을 위해서는 이러한 정상상황에 대한 전리층 경향성을 분석하여 지진과 같은 이상상황에 의한 전자밀도 변화와 구분할 필요가 있다. | |
IONEX 데이터를 단독으로 사용할 수 없는 이유는? | 1 TECU(TEC unit, 1 TECU는1016e-/m2)이다. IONEX가 전리층 지연 값을 직접적으로 제공하지 않기 때문에 관계식을 통해 TEC를 거리로 환산해주어야 한다[4]. |
C. O. Hines, “Internal atmospheric gravity waves at ionospheric heights,” Canadian Journal of Physics, Vol. 38, No. 11, pp. 1441-1481, 1960.
W. R. Peltier, and C. O. Hines. "On the possible detection of tsunamis by a monitoring of the ionosphere," Journal of Geophysical Research, Vol. 81, No. 12, pp. 1995-2000, 1976.
N. P. Perevalova, V. A. Sankov, E. I. Astafyeva, and А. S. Zhupityaeva, “Threshold magnitude for ionospheric TEC response to earthquakes,” Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Vol. 108, No. 9, pp. 77-90, 2014.
Y.M.Yang, et al. "TohokuOki earthquake caused major ionospheric disturbances at 450 km altitude over Alaska," Radio Science, Vol. 49, No. 12, pp. 1206-1213, 2014.
S. Kang, et al., "Analysis on Ionospheric Trend by Latitude/Season/Solar activity and Ionospheric Disturbances Detection Method," in Proceeding of the 2017 IPNT Conference, Jeju: Korea, pp.426-429, Nov. 2017.
B. Park, A study on reducing temporal and spatial decorrelation effect in GNSS augmentation system : consideration of the correction message standardization, Ph. D. dissertation, Seoul National University, Seoul, Korea, 2008.
J. E. Titheridge, “Changes in atmospheric composition inferred from ionospheric production rates,” Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, Vol. 36, No. 7, pp. 1249-1257, 1974.
J. Park, et al., “GPS discrimination of traveling Ionospheric disturbances from underground nuclear explosions and earthquakes,” Navigation, Vol. 61, No. 2, pp. 125-134, 2013.
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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