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Kafe 바로가기주관연구기관 | 한국천문연구원 Korea Astronomy Observatory |
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연구책임자 | 이충욱 |
참여연구자 | 이재진 , 임형철 , 조성기 , 박장현 , 김승리 , 이동주 , 차상목 , 김동진 , 이용석 , 김현우 , 임범두 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2017-01 |
과제시작연도 | 2015 |
주관부처 | 미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning |
등록번호 | TRKO201700005602 |
과제고유번호 | 1711034969 |
사업명 | 한국천문연구원운영경비 |
DB 구축일자 | 2017-09-20 |
키워드 | 외계행성.탐색관측.측광관측.광시야 관측기기.대용량 자료.우주환경.태양활동.자기권.전리권.지자기 폭풍.인공위성레이저추적.측지 인공위성.야르콥스키 효과.인공위성회전분석.인공위성 정밀궤도결정.섭동.인공위성레이저추적시스템.추적 및 감시.국제 SLR 관측망.우주측지.레이저 반사경.인공위성 궤도결정.우주위험.우주감시.우주상황인식.우주환경감시기관.국제협력.Extrasolar planet.Observational survey.Photometric observation.Wide-field instrument.Huge amount of data.Space Weather.Solar Activity.Magnetosphere.Ionosphere.Magnetic Storm.SLR.Geodetic Satellite.Yarkovsky Effect.Satellite Spin Analysis.Satellite Precise Orbit Determination.Perturbation.Tracking and Surveillance.ILRS.Space Geodesy.Retro-reflector.Orbit Determination.Space Hazard.Space Monitoring.Space Situational Awareness.National Space Situational Awareness Organization.International Cooperation. |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201700005602 |
외계행성 탐색시스템 운영
○ 광시야 관측시스템 운영
- 남반구 3개 관측소(칠레, 남아공, 호주) 상시 운영 및 천체관측 수행
- 1.6m 망원경과 모자이크 CCD 카메라 유지관리 및 성능개선
- 관측 장비 가동률 98.7%(기기불량 요인), 실 관측률 66.4%(날씨불량 요인)
○ 대용량 자료처리시스템 운영
- 1.1 PByte의 신규 저장장치 확보로 총 1.8 PByte의 대용량 시스템 구축
- 연간 712.4 TByte의 관측 자료처리
○ 탐색시스템 활용연구 지원
- 시스템 활용
외계행성 탐색시스템 운영
○ 광시야 관측시스템 운영
- 남반구 3개 관측소(칠레, 남아공, 호주) 상시 운영 및 천체관측 수행
- 1.6m 망원경과 모자이크 CCD 카메라 유지관리 및 성능개선
- 관측 장비 가동률 98.7%(기기불량 요인), 실 관측률 66.4%(날씨불량 요인)
○ 대용량 자료처리시스템 운영
- 1.1 PByte의 신규 저장장치 확보로 총 1.8 PByte의 대용량 시스템 구축
- 연간 712.4 TByte의 관측 자료처리
○ 탐색시스템 활용연구 지원
- 시스템 활용 최적화를 위한 과학연구 워크숍 개최
- 장비를 활용한 SCI(E) 논문 10편 게재 및 외계행성 2개 발견, 외부활용률 67%
(출처:보고서 요약서 p.8)
우주환경 연구센터 운영
○ 우주환경 관측 시스템 운영 및 유지보완
․ 남극 장보고기지 전천카메라 구축 운영
․ 남극 전리권 GPS 신틸레이션 관측 운영
․ 관측 장비 유지 보수 - 장비 가동률 99 % (평균)
․ SDO 자료 확보율 94%
○ 우주환경 정보 서비스
․ 우주환경 자료 정보 제공 (접속 건수: 8,843건)
․ 우주환경 예측 기술 개발 (선진국 (미국 NOAA) 대비 예보 정확도 124% 달성)
○ 태양 코로나그래프 기반 연구
․ 개기일식 원정 시험 관측
․ 원추형 차폐기 성능 검증 시험 수행
(출처:보고서 요약서 p.86)
인공위성 레이저 관측소 초기운영 및 열적 미세섭동 연구
○ 인공위성 레이저 관측소 운영
- 세종 인공위성 레이저관측소 정상 운영
- 세종 인공위성 레이저관측소 성능평가
○ 반사경 탑재 인공위성의 정밀궤도결정
- SLR(Satellite Laser Ranging) 자료를 이용한 Lageos위성의 정밀궤도결정
- 국제 SLR 관측망(ILRS, International Laser Ranging Service)) 산하 KASI 자료처리 센터 운영
○ 야르콥스키 효과 규명
- Ajisai 위성의 고반복률 관측 및 타 관측소 관측자료 수집
- Ajisai 위성의 정밀궤도 및 회전결정
- 광학관측기기를 이용한 Ajisai 위성의 태양광 반사 관측 및 분석
○ 레이저 고도계 선행연구
- 달탐사 지형관측 임무를 위한 레이저 고도계 개념설계
- 우주탐사용 레이저 고도계 자료처리 및 분석 기반기술 확보
(출처:보고서 요약서 p.235)
우주측지용 레이저추적 시스템 개발
○ 고정형 SLR 시스템(ARGO-F) 개발
- ARGO-F 국외 공동 개발
: OTA, 레이저, 타이밍 시스템 및 적응광학 시스템 개발
: 운영 소프트웨어 공동 개발
: 거창 SLR 관측소 현장 조립 : 11월 완료
- 고속, 고정밀 추적마운트 시스템 개발
: 단위 시험 및 기능/성능 분석 완료
: 거창 SLR 관측소 설치 및 시험
- 고속 회전식 돔 시스템 개발
: 단위 시험 및 기능/성능 분석 완료
: 거창 SLR 관측소 설치 및 시험
- 항공기 검출용 레이다시스템 개발
: 단위 시험 및 기능/성능 분석 완료
: 거창 SLR 관측소 설치 및 시험 완료
○ 레이저 고도계 선행연구
- 달탐사용 레이저 고도계 요구사항 분석 및 개념설계(Conceptual Design)
- 레이저 고도계 자료처리/분석 기법 개발 및 시스템구축 방안 도출
(출처:보고서 요약서 p.350)
우주위험대응기술연구
◦ 우주물체레이다감시를 위한 레이다감시시스템 개발 사전기획연구
◦ 우주물체감시기술 연구
- 광학광역감시를 위한 유성체감시시스템 시제품 개발
- 광학광역감시를 위한 전천감시카메라 시제품 개발
◦ 우주위험분석기술 연구
- 우주위험정보 통합데이터베이스 구축
- 우주물체위험도 평가·위험도 분석 기술 개발
2) 국가 우주위험 정책 지원 및 우주환경감시기관 운영
◦ 우주위험대비 기본계획의 연차별 시행계획 수립 지원 및 이행
◦ 우주위험대응 체계 구축
- 우주위험대응 매뉴얼 수립
- 우주위험대응 체계 구축 및 운영 지원
- 우주위험대응 정책수립 지원
3) 우주위험대응 국내외 협력 체계 구축
◦ 우주위험 국제공동대응 참여
- UN COPUOS 우주위험대응 국제공동 대응 참여
◦ 우주위험대응 기술협력 및 공동연구 체계 구축
- 국내 보유 우주물체 광학관측 네트워크(OWL-Net) 활용 공동연구 체계 구축
4) 성과 확산 및 공공 서비스 제공
◦ 우주환경감시기관 홈페이지 구축·운영
◦ 우주위험대응 교육자료 제작 및 배포
(출처:보고서 요약서 p.463)
우주물체 전자광학 감시체계 기술개발
우주물체로부터 국가 우주자산을 보호하고 국가안보 및 사회안전 위협에 대응하기 위한 전자광학 감시체계 기술을 개발하는 것을 최종 목표로 하고 있다. 이를 위해 0.5m급 광학감시시스템을 개발하여 전세계 5개국에 설치하여 광학감시네트워크(OWL-Net)를 구축하고 광학관측을 통해 우주물체에 대한 정보를 제공하고 활용할 수 있는 체계를 개발하였다. 우주물체감시 자료를 활용하여 자국위성을 보호할 수 있도록 협동연구를 통해 우주파편 충돌위험 종합관리시스템과 우주파편 제거시스템 핵심기술을 개발하였다.
(출처:보고서 요약서 p.575)
Operation of the KMTNet
Ⅳ. Results
- Maintenance and upgrade of the KMTNet telescopes and cameras
- Operating rate of 98.7%, observing rate of 66.4%
- Construction of the huge data processing system with total 1.8 PByte
- Data process of 712.4 TByte obtained at the three KMTNet sites<
Operation of the KMTNet
Ⅳ. Results
- Maintenance and upgrade of the KMTNet telescopes and cameras
- Operating rate of 98.7%, observing rate of 66.4%
- Construction of the huge data processing system with total 1.8 PByte
- Data process of 712.4 TByte obtained at the three KMTNet sites
- Workshop for the KMTNet science
- Publication of 10 SCI(E) papers and discovery of 2 extrasolar planets using the KMTNet
(출처:Summary)
Operation of Space Weather Research Center
Ⅳ. RESULTS
1. Maintenance and operation of space weather facilities
◦ Maintenance of space weather observation facilities
- Installation All Sky Camera (ASC) at Gangbogo station on Antarctica
- Installation and operation of GPS scintillation monitor
- Operation rate of 99% (goal: 90% above)
2. Operation of space weather data service system
◦ The number of space weather data access of 8,843/year(goal: 6,000)
◦ The accuracy of space weather prediction comparing NOAA: 123.96% (goal: 85 %)
◦ Aquisition of 94% SDO data (goal: 98%)
3. Prestudy for the development of a compact coronagraph
◦ Successful performance test of coronagraph external occulter
◦ Observation for total solar eclipse
(출처:SUMMARY p.91)
Satellite Laser Ranging Station Operation and Research
Ⅳ. Research Results
1. Operation of KASI SLR stations
- Normal operation of Sejong SLR station
- Performance analysis of Sejong SLR station
2. Precise Orbit Determination for Geodetic Satellite
- Precise orbit determination of LAGEOS satellites
- ILRS KASI associated analysis center operation
3. Research on Yarkovsky effect of Geodetic Satellite
- High repetition laser tracking data collection of Ajisai satellite
- Spin and orbit analysis of Ajisai satellite
4. Preliminary Research on Laser Altimeter
- Conceptual design of laser altimeter for lunar mission
(출처:SUMMARY p.239)
Development of Satellite Laser Ranging System for Space Geodesy
Ⅳ. Research Results
1. Development of a fixed SLR system
- Development of ARGO-F
: Development of Optical Tube Assembly, Laser, Timing System and Adaptive Optics for ARGO-F
: Co-Development of the Operation Software for ARGO-F
: Integration of the sub-systems of ARGO-F in Mt.Gamak Observatory
: Integration Test and test operation
- Development of High-speed and performance Tracking Mount for ARGO-F
: Function and performance test
: Installation and site acceptance test at Mt.Gamak
- Development of high speed spinning Dome for ARGO-F
: Function and performance test
: Installation and site acceptance test at Mt.Gamak
- Development of aircraft surveillance radar for ARGO-F
: Function and performance test
: Installation and site acceptance test at Mt.Gamak
(출처:SUMMARY p.355)
Development of Space Situational Awareness Technology
Development of Space Situational Awareness Technology' is a project to develop a comprehensive response system and countermeasures to protect people's safety and space assets from the reentry of space objects and collision between space debris and space assets. In January 2015, the Korean government announced the Korea Astronomy and Space Science Institute as a "Space Environment Monitoring Agency" based on Article 15 of the Space Development Promotion Act (establishment of the basic plan for space risk, etc.) and Article 15.2 And establishing and implementing the basic plan for space risk and its implementation plan related to the case of the space risk, warning and research and development, and implementing it, so that the state is prepared for the space risk.
This basic plan contains three goals: rapid response to space risk, examples and alarms, ability to monitor and analyze space risks, enhancement of capabilities against space risks, and expansion of base. The Korea Astronomy and Space Science Institute 1) Research and development and planning related to space risk countermeasures technology 2) Establishment and operation of related institutions and civil / government / military joint response system 3) Establishment and operation of international cooperation system for prevention and preparation of space risk . The development of the technology to cope with the space risk is aimed at the development of the optical wide area surveillance system for space object observation, the development of the space surveillance radar system, and the development of the space risk analysis technology. We also support the establishment and operation of the national space risk response system of the Ministry of the Future, which is the competent authority against the space risk, and support for the construction of the disaster safety system including the establishment of the space risk response manual. To cope with the space risk, the space risk subcommittee of UN COPUOS participates in the construction of infrastructure and technology for securing independent space surveillance capability and joint action of space risk through international cooperation is very important.
(출처:SUMMARY p.465)
Development of electro-optical space surveillance system
IV. Results
○ space object optical monitoring network (OWL-Net) construction
- Optical telescope, detector, dome, enclosure, environmental monitoring system production
- Establishment of surveillance sites and installation of optical surveillance stations in 5 countries (Mongolia, Morocco, Israel, USA, Korea)
- OWL-Net automatic operation head-quarter construction
○ Space object information processing and utilization
- Automatic analysis of observation data and development of trajectory calculation program
- Space object information processing system construction
- Perform satellite observations and orbit calculation
○ Total Debris Management and Removal Research
- Development of comprehensive risk management system
- Space debris capture system ground test development
(출처:SUMMARY p.579)
과제명(ProjectTitle) : | - |
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과제기간(DetailSeriesProject) : | - |
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