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초록
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이동식미사일발사대(TEL)와 같은 시한성 긴급표적(TCT)에 대한 선제타격을 위해서는 관심지역(AoI)에서의 발사징후를 포착하는 탐지성능이 중요하다. 탐지성능의 극대화를 위해서는 재방문주기 및 시스템응답주기의 최소화를 위해 가능한 한 다수의 군집위성 전개가 필요하다. 본 연구에서는 6~48기의 소형 SAR 군집위성 전개 시 재방문주기와 응답주기의 특성을 분석하였다. 재방문주기는 북한의 전지역 및 특정지역에 대해 분석하였으며, 응답주기는 고정표적을 식별하는 [시나리오 1]과 이동표적을 탐지 및 식별하는 [시나리오 2]로 분류하여 분석을 수행하였다. 특히, [시나리오 2]의 TCT 탐지임무 운용에 대한 응답주기 분석은 특정 면적에 대한 관측 누적 커버리지의 최적화 분석을 통해 수행하였다. 그리고 탐지임무의 최적 성능을 위한 군집궤도 형상을 분석하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

For a preemptive strike against a Time Critical Target(TCT), such as Transporter-Erector-Launcher(TEL), the detection capability of capturing launch signals in the Area of Interest(AoI) is important. In this study, the characteristics of the revisit time and the response time of 6~48 small SAR const...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
발사징후 탐지를 위한 영상센서는 무엇이 있는가? 이러한 발사징후 탐지를 위한 영상센서로는 전자광학(EO/IR) 센서, 영상레이더(SAR; Synthetic Aperture Radar) 센서 등이 있다[2,3]. 전자광학센서는 빛이 존 재하지 않는 밤이나 기상조건이 불량한 상황에서는 영상촬영이 불가능하지만, SAR 센서는 밤낮과 기상 상태에 상관없이 영상촬영이 가능하다.
관심지역(AoI)에서의 발사징후를 포착하는 탐지성능을 극대화를 위해 필요한 것은 무엇인가? 이동식미사일발사대(TEL)와 같은 시한성 긴급표적(TCT)에 대한 선제타격을 위해서는 관심지역(AoI)에서의 발사징후를 포착하는 탐지성능이 중요하다. 탐지성능의 극대화를 위해서는 재방문주기 및 시스템응답주기의 최소화를 위해 가능한 한 다수의 군집위성 전개가 필요하다. 본 연구에서는 6~48기의 소형 SAR 군집위성 전개 시 재방문주기와 응답주기의 특성을 분석하였다.
SAR 센서가 전자광학센서에 비해 가지는 장점은 무엇인가? 이러한 발사징후 탐지를 위한 영상센서로는 전자광학(EO/IR) 센서, 영상레이더(SAR; Synthetic Aperture Radar) 센서 등이 있다[2,3]. 전자광학센서는 빛이 존 재하지 않는 밤이나 기상조건이 불량한 상황에서는 영상촬영이 불가능하지만, SAR 센서는 밤낮과 기상 상태에 상관없이 영상촬영이 가능하다. 영상레이더는 마이크로파를 지상에 쏘아 되돌아오는 전파의 방향 및 세기(Intensity)를 분석하여 지상 물체의 형상을 구현하는 방식이다[4].
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참고문헌 (11)

  1. Lo, H. S. E., and Au, T. A., "Improving the Kill Chain for Prosecution of Time Sensitive Targets," edited by Alisson V. Brito. in Dynamic Modeling, 2010, pp. 93-110. 

  2. Broek, A., Dekker, R., and Steeghs, P., "Concepts for monitoring and surveillance using Space borne SAR systems," TNO Defense Security and Safety the Hague (Netherlands), Vol. 23, No. 4, May 1989, pp. 123-145. 

  3. Shin, J. M., and Ra, S. W., "Technology of Electro-Optical Imaging Sensor," Current Industrial and Technological Trends in Aerospace, Vol. 10, No. 2, Dec. 2012, pp. 83-92. 

  4. Won, Y. J., and Yoon, J. C., "SAR Payload Technology for Next Generation Satellite," Aerospace Engineering and Technology, Vol. 13, No. 2, Nov. 2014, pp. 131-141. 

  5. Kwak, Y. K., "Technological Trend of Synthetic Aperture Radar(SAR)," The Proceedings of the Korea Electromagnetic Engineering Society, Vol. 2, No. 6, Nov. 2011, pp. 4-16. 

  6. Quartz, https://qz.com/1042673/the-us-is-funding-silicon-valleys-space-industry-to-spot-north-korean-missiles-before-they-fly. 

  7. Sandau, R., "Status and trends of small satellite missions for Earth observation," Acta Astronautica, Vol. 66, No. 1-2, 2010, pp. 1-12. 

  8. Walker, J. G., "Circular Orbit Patterns Providing Continuous Whole Earth Coverage," Royal Aircraft Establishment Tech. Rep. 70211, Nov. 1970. 

  9. Kim, H. R., and Chang, Y. K., "Mission Scheduling Optimization of SAR Satellite Constellation for Minimizing System Response Time," Aerospace Science and Technology, Vol. 40, 2015, pp. 17-32. 

  10. Kim, H. R., Song, S. A., and Chang, Y. K., "Design of SAR Satellite Constellation Configuration for ISR Mission," Journal of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences, Vol. 45, No. 1, 2017, pp. 54-62. 

  11. Savitri, T., Kim, Y. J., Jo, S. J., and Bang, H. C., "Satellite Constellation Orbit Design Optimization with Combined Genetic Algorithm and Semi analytical Approach," International Journal of Aerospace Engineering, Vol. 2017, 2017, Article ID 1235692, 17 pages. 

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