한반도의 정밀관측을 목적으로 개발된 KOMPSAT-2위성의 영상을 활용하기 위해서는 촬영 시 발생하는 기하학적 왜곡의 보정이 필요하다. 본 연구에서는 지상기준점(Ground Control Point: GCP) 선택의 세 가지 특성을 각각 적용하여 기하보정을 하였다. 보정 영상의 정확도 검정을 위하여 수치지도(digital map)를 이용한 평균제곱근오차(Root Mean Square Error: RMSE)와 육안검사를 통해 정확도를 비교하였다. 그 결과 영상의 중앙은 선형 교차점을 선택한 방법이 가장 정확하였고, 가장자리는 건물의 모서리 또는 건물의 중심을 선택한 방법이 우수하였다.
The Journal of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science
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v.24
no.12
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pp.1128-1139
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2013
KOMPSAT-5(KOrea Multi-Purpose SATellite-5) has a benefit of continuously conducting its mission in all weather and even night by loading SAR(Synthetic Aperture Radar) payload, which is different from optical sensor of KOMPSAT-2 satellite. During IOT(In-Orbit Test) periods, SAR image calibration should be conducted through ground target of which location and RCS is pre-determined. Differently from the conventional corner reflector, active transponder has a capability to change its internal transfer gain and delay, which allows active transponder to be shown in a pixel of SAR image with very high radiance and virtual location. In this paper, the development of active transponder is presented from design to I&T(Integration and Test).
The Journal of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science
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v.30
no.4
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pp.275-281
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2019
A synthetic aperture radar(SAR) satellite is more effective than an optical satellite for target analysis because an SAR satellite can provide two-dimensional electromagnetic scattering distribution of a target during all-weather and day-and-night operations. To conduct target analysis while considering the earth observation interval of an SAR satellite, observing a specific area as wide as possible would be advantageous. However, wider the observation area, worse is the resolution of the associated SAR satellite image. Although conventional methods for improving the resolution of radar images can be employed for addressing this issue, few studies have been conducted for improving the resolution of SAR satellite images and analyzing the performance. Hence, in this study, the applicability of conventional methods to SAR satellite images is investigated. SAR target detection was first applied to Korea Multipurpose Satellite-5(KOMPSAT-5) SAR images provided by Korea Aerospace Research Institute for extracting target responses. Extrapolation, RELAX, and MUSIC algorithms were subsequently applied to the target responses for improving the resolution, and the corresponding performance was thereby analyzed.
In order to acquire the images requested by users, it is very important to calculate mission schedule parameters such as imaging execution time and attitude tilt angle accurately. These parameters are based on orbit prediction. This paper describes the accuracy of orbit propagation for image planning. The orbit prediction data from PSS and MAPS has a certain discrepancy due to different orbit propagator. It is necessary for mission planner to confirm this value during mission planning phase. The pointing error which means the difference between target center and real image received is calculated and analyzed using KOMPSAT-2 image data.
The KARI(Korea Aerospace Research Institute) operates the government satellite information application consultation to cope with ever-increasing demand for satellite images in the public sector, and carries out various support projects including the generation and provision of mosaic images on the Korean Peninsula every year to enhance user convenience and promote the use of satellite images. In particular, the government has wanted to increase the utilization of mosaic images on the Korean Peninsula and seek to classify and update mosaic images so that users can use them in their businesses easily. However, it is necessary to test and verify whether the classification results of the mosaic images can be utilized in the field since the original spectral information is distorted during pan-sharpening and color balancing, and there is a limitation that only R, G, and B bands are provided. Therefore, in this study, the reliability of the classification result of the mosaic image was compared to the result of KOMPSAT-3 image. The study found that the accuracy of the classification result of KOMPSAT-3 image was between 81~86% (overall accuracy is about 85%), while the accuracy of the classification result of mosaic image was between 69~72% (overall accuracy is about 72%). This phenomenon is interpreted not only because of the distortion of the original spectral information through pan-sharpening and mosaic processes, but also because NDVI and NDWI information were extracted from KOMPSAT-3 image rather than from the mosaic image, as only three color bands(R, G, B) were provided. Although it is deemed inadequate to distribute classification results extracted from mosaic images at present, it is believed that it will be necessary to explore ways to minimize the distortion of spectral information when making mosaic images and to develop classification techniques suitable for mosaic images as well as the provision of NIR band information. In addition, it is expected that the utilization of images with limited spectral information could be increased in the future if related research continues, such as the comparative analysis of classification results by geomorphological characteristics and the development of machine learning methods for image classification by objects of interest.
Continuous monitoring and immediate response is essential to protect the national maritime territory and maritime resources from the activities of illegal ships. Synthetic Aperture Radar (SAR) images with a wide range of images are effective for maritime surveillance asthe weather and day-night conditions rarely affect to image acquisition. However, an effective ship detection is not easy due to the huge data size of SAR images and various characteristics such as the speckle noise. In this study, the Human Visual Attention System (HVAS) algorithm was applied to KOMPSAT-5 to extract the initial targets, and the SAR-Split algorithm depending on the imaging modes was used to remove false alarms. The detected targets were finally selected by the Constant False Alarm Rate (CFAR) algorithm and matched with the ship's Automatic Identification System (AIS) information. Overall, the detected targets were well matched with AIS data, but some false alarms by ship wakes were observed. The detection rate was about 80% in ES mode and about 64% in ST mode. It is expected that the developed ship detection algorithm will contribute to the construction of a wide area maritime surveillance network.
Glacier movement speed is the most basic measurement for glacial dynamics research and is a very important indicator in predicting sea level rise due to climate change. In this study, the two-dimensional velocity measurements of Campbell Glacier located in Terra Nova Bay in East Antarctica were observed through the SAR offset tracking technique. For this purpose, domestic KOMPSAT-5 SAR satellite images taken on July 9, 2021 and August 6, 2021 were acquired. The Multi-kernel SAR offset tracking proposed through previous studies is a technique to obtain the optimal result that satisfies both resolution and precision. However, since offset tracking is repeatedly performed according to the size of the kernel, intensive computational power and time are required. Therefore, in this study, we strategically proposed a coarse-to-fine offset tracking approach. Through coarse-to-fine SAR offset tracking, it is possible to obtain a result with improved observation precision (especially, about 4 times in azimuth direction) while maintaining resolution compared to general offset tracking results. Using this proposed technique, a two-dimensional velocity measurements of Campbell Glacier were generated. As a result of analyzing the two-dimensional movement velocity image, it was observed that the grounding line of Campbell Glacier exists at approximately latitude -74.56N. The flow velocity of Campbell Glacier Tongue analyzed in this study (185-237 m/yr) increased compared to that of 1988-1989 (140-240 m/yr). And compared to the flow velocity (181-268 m/yr) in 2010-2012, the movement speed near the ground line was similar, but it was confirmed that the movement speed at the end of the Campbell Glacier Tongue decreased. However, there is a possibility that this is an error that occurs because the study result of this study is an annual rate of glacier movement that occurred for 28 days. For accurate comparison, it will be necessary to expand the data in time series and accurately calculate the annual rate. Through this study, the two-dimensional velocity measurements of the glacier were observed for the first time using the KOMPSAT-5 satellite image, a domestic X-band SAR satellite. It was confirmed that the coarse-to-fine SAR offset tracking approach of the KOMPSAT-5 SAR image is very useful for observing the two-dimensional velocity of glacier movements.
Recently, the use of high-resolution satellites is increasing in many areas. In order to supply useful satellite images stably, it is necessary to establish automatic precision geometric correction technic. Geometric correction is the process that corrected geometric errors of satellite imagery based on the GCP (Ground Control Point), which is correspondence point between accurate ground coordinates and image coordinates. Therefore, in the automatic geometric correction process, it is the key to acquire high-quality GCPs automatically. In this paper, we proposed iterative precision geometry correction method. we constructed an image pyramid and repeatedly performed GCP chip matching, outlier detection, and precision sensor modeling in each layer of the image pyramid. Through this method, we were able to acquire high-quality GCPs automatically. we then improved the performance of geometric correction of high-resolution satellite images. To analyze the performance of the proposed method, we used KOMPSAT-3 and 3A Level 1R 8 scenes. As a result of the experiment, the proposed method showed the geometric correction accuracy of 1.5 pixels on average and a maximum of 2 pixels.
In this paper, as a prior study related to the generation of topographic information using the CAS500-1/2 satellite, we propose a method of extraction DSM for each 1:5000 scaled map in North Korea using KOMPSAT-3A strip images. This technique is designed to set the processing area by receiving shape file, only to generate output for every 1:5000 scaled map. In addition, dense point clouds and the DSM were extracted by applying MDR, a robust stereo image matching technique. Considering that the strip images are input in the units of scenes, we attempted to extract a DSM by processing and merging multiple image pairs in one 1:5000 map area. As a result, it was possible to confirm the generation of an integrated DSM with minimal separation at the junction, and as a result of the accuracy analysis, it was confirmed that the accuracy was within 5m compared to GCP.
본 논문은 KOMPSAT-2, KOMPSAT-3 등과 같은 고해상도 위성영상의 정사보정 방법과 그에 따른 시험용 소프트웨어 개발을 목표로 한다. 정사보정은 위성 카메라의 자세나의 지표의 피복인위에 의하여 발생하는 인위를 제거하여 정사투영 된 특성을 갖는 영상을 구하는 과정을 말한다. 정사보정을 위해서는 위성 카메라의 기하학적인 특성과 지표면의 관계식을 나타내는 공선조건 식으로부터 지상기준점 및 수치표고모델을 통하여 구해진다. 본 논문에서는 고해상도 위성영상의 정사보정 방법을 구현하고, 실제 위성영상 데이터에 적용하여 구현된 소프트웨어의 성능을 평가한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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