[위성관측, 위성관측자료, 위성] 위성관측자료의 활용, 대기물현상의 위성관측, 하부성층권온도의 위성관측, 열대태평양강수의 위성관측, 해류의 위성관측에 관한 분석

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목차
Ⅰ. 개요
1. 광학영상
1) 고해상도영상
2) 파장대역별 영상
2. 레이더영상
3. 기상위성영상

Ⅱ. 위성관측자료의 활용

Ⅲ. 대기물현상의 위성관측
1. 필요성
2. 자료수집 방법

Ⅳ. 하부성층권온도의 위성관측
1. 필요성
2. 자료수집 방법
3. 하부 성층권의 온도 추세

Ⅴ. 열대태평양강수의 위성관측
1. 분석 방법
2. MSU 채널1 및 채널2 밝기온도 자료
3. 결과

Ⅵ. 해류의 위성관측

참고문헌
본문내용
탐사목적에 맞는 센서를 탑재하고 우주공간에서 지구를 관측하는 인공위성을 원격탐사위성 또는 지구자원탐사위성이라 한다. 지구자원탐사위성은 탑재체의 설계기술에 따라 위성의 고도, 주기, 자료취득방법 등이 결정되며, 위성에 탑재된 센서의 유형과 해상도에 따라 구분이 가능하다. 우선 탐사목적에 따라 기상관측을 목적으로 하는 기상위성영상과 지구관측을 목적으로 하는 지구관측영상으로 구분할 수 있고, 센서의 유형에 따라 광학영상과 레이더(마이크로파)영상으로 분류할 수 있다. 광학영상은 다시 분해능(공간해상도)에 따라 고해상도영상, 중해상도영상, 저해상도영상으로 구분할 수 있고, 파장대역(분광해상도)에 따라 전정색영상(panchromatic image)과 다중분광영상(multispectral image), 광대역영상, 극다중분광영상(hyperspectal image)으로 분류할 수 있다. 레이더영상은 합성구경레이더(Synthetic Aperture Radar; SAR)를 이용한 영상과 밀리미터파를 사용한 영상이 각광받고 있다.

1. 광학영상

광학영상은 태양광선의 반사특성을 이용한 영상으로, 자외선에서부터 적외선대역의 관측파장을 이용하는 전자광학시스템(Electro-Optical System)으로부터 얻어진다. 이 대역의 광선은 마이크로파에 비해 파장이 짧기 때문에 높은 해상도의 영상을 얻을 수 있지만, 주간에만 사용이 가능하다. 광학영상은 분해능(공간해상도)과 파장대역(분광해상도)에 따라 분류가 가능하다.

1) 고해상도영상

공간해상도는 수십미터급의 Landsat 영상에서 20m급의 SPOT 영상, 6.6m급의 KOMPSAT-1, 5.6m급의 IRS-P4, 1m급의 IKONOS, OrbView, QuickBird 영상에서 최근에는 수십센티미터급으로 해상도가 높아지고 있다. 현재 미국의 첩보위성인 Keyhole계열은 해상도가 15㎝에 이른다. 고해상도영상은 미국 상무성이 민간부문의 위성발사와 지구관
참고문헌
류장수 : 우리나라의 인공위성개발, 한국항공우주연구소
박성득 : 인공위성과 위성통신, Ohm사
인공위성 통신 시스템 마랄 : 홍릉과학출판사
장연근·이동허 : 인공위성 시스템 설계공학, 경문사
정찬호 : 인공위성이야기
홍영식 : 인공위성과 우주발사체
황진영 : 한국항공우주연구원 정책협력부장, 우리나라 우주기술과 전망
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