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한반도 감시·정찰을 위한 초소형 위성군 설계
Design of Micro-Satellite Constellation for Reconnaissance of Korean Peninsula 원문보기

한국항공우주학회지 = Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, v.50 no.6, 2022년, pp.401 - 412  

신진영 (Astrodynamics and Control Laboratory, Department of Astronomy, Yonsei University) ,  황영민 (Astrodynamics and Control Laboratory, Department of Astronomy, Yonsei University) ,  박상영 (Astrodynamics and Control Laboratory, Department of Astronomy, Yonsei University) ,  전수빈 (Astrodynamics and Control Laboratory, Department of Astronomy, Yonsei University) ,  이은지 (Hanwha Systems Co., ltd) ,  송성찬 (Hanwha Systems Co., ltd)

초록
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본 연구에서는 한반도에 대해 준 실시간 감시정찰을 수행하기 위한 여러 종류의 위성군 설계 기법들의 장단점을 조사하였다. 또한 지상 궤적 반복궤도 위성군과 워커 위성군을 이용하여 가용한 위성의 수, 궤도면 수 및 위상차에 대해 조합 가능한 모든 경우에서 위성군을 설계하고, 광학 위성과 합성개구레이더(SAR) 위성의 탑재체 제한조건을 반영하여 성능을 분석하였다. 평균 재방문 주기가 30분 이내로 준 실시간 한반도 감시정찰에 적합한 위성군의 특성을 제시하였다. 본 연구는 한반도 지역을 감시·정찰하기 위한 위성군 설계에 대한 전략을 수립하는 데 중요한 자료를 제공할 수 있으며, 나아가 초소형 위성군 운용을 위한 우주전력 구축에 대한 가이드라인을 제시하는 데 기여할 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we investigated the design methods of satellite constellations to conduct near-real-time surveillance reconnaissance of the Korean Peninsula. Also, we designed satellite constellations utilizing the Walker-Delta method and repeat-ground-track method, and taking into account the target...

주제어

참고문헌 (32)

  1. Patel, N. V., "The Pentagon wants to launch satellite constellations to track missiles," MIT Technology Review, 2019. 

  2. Walker, J. G., "Some circular orbit patterns providing continuous whole earth coverage," Journal of the British Interplanetary Society, Vol. 24, 1971, pp. 369~384. 

  3. Legge, R. S. Jr., Optimization and Valuation of Reconfigurable Satellite Constellations Under Uncertainty, MIT, 2014. 

  4. Draim, J. E., "Three-and four-satellite continuous-coverage constellations," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 8, No. 6, 1985, pp. 725~730. 

  5. Luders, R. D., "Satellite Networks for Continuous Zonal Coverage," ARS Journal, Vol. 31, No. 2, 1961, pp. 179~184. 

  6. King, J. C., "Quantization and symmetry in periodic coverage patterns with applications to earth observation," Proceeding of AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference 1975, No. NASA-TMX-71155. 

  7. Mortari, D., Matthew P. W. and Christian B., "The flower constellations," The Journal of the Astro-nautical Sciences, Vol. 52, No. 1, 2004, pp. 107~127. 

  8. Hwang, Y., "Study of Micro-satellite constellation design and station keeping," Master Thesis, Yonsei University, 2020. 

  9. Ulybyshev, Y., "Satellite constellation design for continuous coverage: short historical survey, current status and new solutions," Proceeding of Moscow Aviation Institute, Vol. 13, No. 34, 2009, pp. 1~25. 

  10. He, Q. and Chao, H., "Satellite constellation design with adaptively continuous ant system algorithm," Chinese Journal of Aeronautics, Vol. 20, No. 4, 2007, pp. 297~303. 

  11. Zhang, J., He, X., Li, L. and Deng, F., "Designing LEO Retrograde Orbit Twin-Station Satellite Constellation for Regional Coverage," Proceeding of 25th AIAA International Communications Satellite Systems Conference (organized by APSCC), 2007, p. 3305. 

  12. Lang, T. J., "Walker constellations to minimize revisit time in low earth orbit," Advances in the Astronautical Sciences, Vol. 114, 2003, p. 16. 

  13. Parish, J. A., "Optimizing coverage and revisit time in sparse military satellite constellations a comparison of traditional approaches and genetic algorithms," Master Thesis, Naval Postgraduate School, 2004. 

  14. Cheng, S. W., Shen, L. C. and Chen, J., "Optimization of regional coverage reconnaissance satellite constellation by improved NSGA-II algorithm," Proceeding of 2008 International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA), Vol. 1, 2008, pp. 660~664. 

  15. Zhang, C., Jin, J., Kuang, L. and Yan, J., "LEO constellation design methodology for observing multi-targets," Astrodynamics, Vol. 2, No. 2, 2018, pp. 121~131. 

  16. Hanson, J., Evans, M. and Turner, R., "Designing good partial coverage satellite constellations," Proceeding of Astrodynamics conference, 1990, p. 2901. 

  17. Kim, N. K., Park, S. Y., Kim, Y. R. and Choi, K. H., "Optimal Design of Satellite Constellation Korean Peninsula Regions," Journal of Astronomy and Space Sciences, Vol. 25, No. 2, 2008, pp. 181~198. 

  18. Ortore, E., Cinelli, M. and Circi, C., "A ground track-based approach to design satellite constellations," Aerospace Science and Technology, Vol. 69, 2017, pp. 458~464. 

  19. Wertz, J. R., "Coverage, Responsiveness and Accessibility for Various Responsive Orbits," Proceeding of 3rd Responsive Space Conference, 2005, pp. 2005~2001. 

  20. Bruccoleri, C., "Flower constellation optimization and implementation," Dissertation, Texas A&M University, 2007. 

  21. Zhang, T. J., Shen, H. X., Li, Z., Qie, H., Cao, J., Li, H. N. and Yang, Y. K., "Restricted constellation design for regional navigation augmentation," Acta Astronautica, Vol. 150, 2018, pp. 231~239. 

  22. Davis, J. J. and Mortari, D., "Reducing walker, flower, and streets-of-coverage constellations to a single constellation design framework," Advances in the Astronautical Sciences, Vol. 143, 2012, pp. 697~712. 

  23. Abdelkhalik, O., Mortari, D. and Park, K. J., "Satellite constellation design for earth observation," Proceeding of 15th AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting, 2005, AAS 05-148. 

  24. Campbell, B., Choeg, T., Garas, V. and Mitchell, D., "Summary of Current Ice Characterization Research: Norway/Russia/Europe," National Petroleum Council, 2015. 

  25. Florio, S. D., "Reduction of the Response Time of Earth Observation Satellite Constellations using Inter-satellite Links," Proceeding of SpaceOps 2008 Conference, 2008. 

  26. Buzzi, P. G., Selva, D., Hitomi, N. and Blackwell, W. J., "Assessment of constellation designs for earth observation: Application to the TROPICS mission," Acta Astronautica, Vol. 161, 2019, pp. 166~182 

  27. Paek, S. W., Kim, S. T. and Weck, O., "Optimization of Reconfigurable Satellite Constellations Using Simulated Annealing and Genetic Algorithm," Sensors, Vol. 19, No. 765, 2019. 

  28. Lee, H. J., Son, J. H., Kim, H. R., Kim, T. S., Hwang, S. J., Lee, K. H., Park, J. H., Song, S. C. and Oh, H. U., "Mission and System Design for Small SAR Satellite," Proceeding of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences Fall Conference, November 2020, pp. 388~391. 

  29. Shin, J. Y. and Park, S. Y., "Small Satellite Constellation Design with Optimal Orbital Inclination for Single and Multiple Targets," Proceeding of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences Spring Conference, July 2020, pp. 34~35. 

  30. Kim, H., No, T. S., Jung, O., Chung, D. and Choi, J., "Optimization of Sun-synchronous Spacecraft Constellation Orbits," Journal of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences, Vol. 43, No. 2, 2015, pp. 141~148. 

  31. Razoumny, Y. N., "Route Satellite Constellations for Earth Discontinuous Coverage and Optimal Solution Peculiarities," Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 54, No. 3, 2017. 

  32. Shin, J., "Microsatellite constellation design for regional coverage and constellation orbit deployment strategy," Master Thesis, Yonsei University, 2021. 

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