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주성분분석방법을 이용한 TROPOMI로부터 이산화황 칼럼농도 산출 연구
Retrieval of Sulfur Dioxide Column Density from TROPOMI Using the Principle Component Analysis Method 원문보기

대한원격탐사학회지 = Korean journal of remote sensing, v.35 no.6 pt.3, 2019년, pp.1173 - 1185  

양지원 (부경대학교 지구환경시스템과학부 공간정보시스템공학전공) ,  최원이 (부경대학교 지구환경시스템과학부 공간정보시스템공학전공) ,  박준성 (부경대학교 지구환경시스템과학부 공간정보시스템공학전공) ,  김대원 (부경대학교 지구환경시스템과학부 공간정보시스템공학전공) ,  강형우 (부경대학교 지구환경시스템과학부 공간정보시스템공학전공) ,  이한림 (부경대학교 지구환경시스템과학부 공간정보시스템공학전공)

초록
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본 연구에서는 처음으로 주성분분석(Principle component analysis; PCA) 방법을 이용하여 Sentinel-5p의 TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) 위성센서 원시자료로부터 산업활동 및 화산활동에 의해 발생한 이산화황 연직칼럼농도(Vertical column density; VCD)를 산출하였다. 본 연구에서 TROPOMI로부터 주성분분석방법을 이용하여 산출된 이산화황 연직칼럼농도는 차등흡수분광법(Differential Optical Absorption Spectroscopy; DOAS)을 이용하여 산출된 TROPOMI Level 2 이산화황 연직칼럼농도 산출물과 비교되었다. 산업활동과 같은 인위적 요인에 의하여 다량의 이산화황을 지표부근에 배출하는 동아시아 지역에서 TROPOMI 로부터 주성분분석방법으로 산출된 이산화황 연직칼럼농도와 차등흡수분광법을 이용하여 산출된 TROPOMI 이산화황 연직칼럼농도의 평균값은 각각 0.05 Dobson Unit (DU)와 -0.02 DU로 비슷한 값으로 나타났다. 두 산출물 사이의 기울기(Slope)는 모든 구름조건에 대하여 0.64, 상관계수(Correlation coefficient, R)는 0.51로 다소 낮은 상관관계를 보였으나, 구름비율이 0.5 이하인 픽셀에 대한 기울기는 0.68, 상관계수는 0.61로 증가하였다. 이러한 결과는 두 알고리즘에서 공통적으로 구름비율이 높을 때 지표부근에 대한 이산화황의 산출 민감도가 감소한다는 것을 의미한다. 화산활동에 의한 고농도 이산화황이 발생하는 지역인 인도네시아와 일본 남부 지역에서 두 알고리즘으로 산출된 이산화황 연직칼럼농도 사이의 상관계수는 모든 구름 조건에 대하여 0.90으로 높은 상관관계를 보였다. 이는 화산지역에서의 가스 분출로 인하여 고농도로 대류권 상층 혹은 성층권 하부에 주로 분포하는 이산화황에 대한 위성 기반 이산화황 산출 정확도가 높게 나타나기 때문인 것으로 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We, for the first time, retrieved sulfur dioxide (SO2) vertical column density (VCD) in industrial and volcanic areas from TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) using the Principle component analysis(PCA) algorithm. Furthermore, SO2 VCDs retrieved by the PCA algorithm from TROPOMI raw data we...

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 또한 일본의 환태평양 조산대에 위치하는 구치노에라부 섬의 신다케 화산은 2019년 1월 17일 폭발하여 화산재 및 화산가스를 대량으로 배출하였다. 따라서, 본 연구에서는 이산화황을 산출할 대상날짜를 선택하기 위해 TROPOMI 위성센서로부터 차등흡수분광법으로 산출되어 NASA의 Global SulfurDioxide Monitoring 서비스를 통해 제공되는 이산화황분포 영상을 바탕으로 고농도 이산화황이 발생한 사례들을 선정하였다. 그리고 현재 ESA에서 제공하는TROPOMI L2 SO2 자료의 기간이 2018년 12월 5일 이후부터 현재까지라는 점을 함께 고려하여 2019년 2월 19일,2019년 3월 3일, 2019년 1월 17일의 Fig.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
이산화황을 발생시키는 인위적 요인으로는 무엇이 있으며, 어디에 분포하는가? 이산화황(Sulfur dioxide; SO2)은 인위적 요인 및 자연적 요인에 의하여 대기 중에 방출된다. 이산화황을 발생시키는 인위적 요인으로는 대규모 산업단지에서 발생하는 화석연료의 연소 및 금속용융이 있으며 주로 지표부근에 분포한다. 화산 폭발과 같은 자연적 요인에 의한 이산화황은 대류권 상층부 혹은 성층권 하층에 주입되며, 대기 중 배출된 이산화황은 황산염 에어로졸의 전구물질로 작용한다(McCormick et al.
TROPOMI 센서의 분광해상도는 얼마인가? Sentinel-5P 위성에 탑재된 TROPOMI 센서는 2017년 10월 13일에 발사되어 현재까지 이산화황을 포함한 다양한 미량기체들을 산출하여 제공하고 있다. TROPOMI 센서는 Table 1에서 나타난 바와 같이, UVIS에서 270 nm에서 500 nm, NIR에서 710 nm에서 775 nm, SWIR에서 2305 nm에서 2385 nm 구간의 파장 정보를 제공하여, 분광해상도는 각각 UVIS와 NIR 구간에서 0.5 nm, SWIR 구간에서 0.23 nm로 나타난다. TROPOMI 센서는 2600km 넓이의 관측 폭으로 하루에 전세계를 관측할 수 있으며, 7×7 km2의 공간해상도를 갖는다 (Veefkind et al.
이산화황 산출에 어려움이 발생하는데 있어, 자외선 파장 구간의 특징은 무엇인가? 위성센서로부터 관측된 초분광 자료를 이용한 이산화황 산출에 있어서는 주로 자외선 파장 구간을 주로 이용하게 된다. 이때 자외선 구간에서는 대기 중 많은 양의 오존의 흡수 및 대기 분자에 의한 Rayleigh 산란과 같은 강한 산란 및 흡수가 일어나며, 이러한 간섭으로부터 이산화황 산출에 어려움이 발생한다(Yan et al., 2017).
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