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[Remote sensing] Session 1A: NASA's Earth Observing Fleet #1

 *파파고의 번역 도움을 받음


NASA의 지구 관측 시스템(EOS)은 지상 표면, 생물권, 고체 지구, 대기 및 해양의 장기적 지구 관측을 위해 극지 궤도와 저경사 위성들의 조정된 시리즈다. 이 이미지는 2019년 10월 현재 운용 중인 것으로 간주되는 NASA의 지구 관측 우주선을 보여준다.


플라이잉 인 포메이션

NASA의 지구과학부 임무는 지구 규모에서 지역 및 지역 규모에 이르기까지 우리 행성의 상호 연결된 시스템을 이해하는 데 도움을 준다. NASA는 인공위성, 국제우주정거장의 기구, 그리고 더 많은 것들을 관측하여 우리 행성에 대해 배운다. 이 영상은 NASA의 지구 관측 위성의 궤도를 보여준다. 이 위성들은 지구로부터 100만 마일 이상 떨어진 곳(DSCOVR와 같이)에서 겨우 250 마일 위(국제우주정거장 같은 곳)까지 거리가 다르다.보 다싶이, 몇몇 위성들이 같은 궤도 경로, 즉 "트랙"을 따라 이동한다는 것을 주목하라. 이 위성들은 해양, 대기, 대륙을 포함한 지구 환경의 다른 요소들을 관찰한다. 함께, 그것들은 하나의 시스템으로서 우리 지구의 큰 그림의 관점을 제공한다. 예를 들어, 지구의 중간쯤에서 여러분은 여기에서 사이클론 지구 항법 위성 시스템(약칭 CYGNSS라고 한다)을 볼 수 있다. 8개의 작은 위성을 연속해서 만든 겁니다. 각각의 개별 위성은 12분마다 지구 상 같은 지역을 통과한다. 나사는 또한 일련의 인공위성을 다른 위성들보다 한 발 늦춘다. 같은 선로를 따라 이동하는 위성은 같은 지역에 대한 종합적인 측정 세트를 거의 동시에 얻기 위해 다른 것들을 측정할 수 있다. 예를 들어, "A-Train" 시리즈에서, 하나의 위성은 지구 시스템의 물에 대한 정보를 제공한다. 다음은 대기질을 모니터링하고, 또 다른 연구 구름, 또 다른 연구 CO2를 모니터링한다. 전반적으로, NASA는 우리 행성에 대해 배우기 위해 지구 궤도를 도는 12개 이상의 위성을 보유하고 있다.


위성 궤도

원격 감지의 기초 훈련에서 논의된 바와 같이, 위성을 위한 궤도의 두 가지 주요 유형이 있다.



정지 궤도

  • 위성은 전형적으로 적도위 36,000km에 위치하고 지구 자전주기와 같은 주기를 가진다.
  • 하루에 여러 개의 관측치
  • 제한된 공간 범위 - 관측치는 항상 동일한 영역임
  • 예: 기상 또는 통신 위성 또는 정지궤도 운영 환경 위성(GOES)

저지구 궤도

  •  지구를 기준으로 160-2,000km에서 움직이는 원형 궤도 – 극궤도이거나 아니거나.
    • 극궤도: 전지구적 커버리지를 제공하고 측정 주기는 매일 1개에서 월 1개까지 다양할 수 있다.
    • 비극 궤도: 글로벌 커버리지를 제공하지 않는다. 측정 빈도는 매 몇 시간마다 몇 주마다 다를 수 있다.
  • 측정 빈도 감소
  • 대규모(글로벌) 공간 범위
  • 예(극): Landsat 또는 Terra(위성 이름)


Aqua





 아쿠아는 2002년에 발사되었다. 그것은 광범위한 대기, 육지, 해양 변수와 과정에 대한 데이터를 수집한다. 여기에는 강수량, 증발량 및 물의 순환에 대한 데이터가 포함된다.

 위성은 6개의 별도 기구를 탑재하고 있다.

  • AIRS: 대기 적외선 경보 발생기
  • AMSR-E: 고급 마이크로파 스캐닝 방사선계 - EOS
  • AMSU: 첨단 마이크로파 음향 장치
  • CERES: 구름과 지구의 복사 에너지 시스템
  • HSB: 브라질용 습도 경보 발생기
  • MODIS: 중간 해상도 영상 스펙트럼 분석계

ARSET 교육에서 다루는 Aqua 센서





AIRS

대기 적외선 경보 발생기

AMSU 및 HSB와 결합하여 AIRS는 수증기의 수직 프로필에 대한 정보를 제공한다. 이 정보를 통해 과학자들은 땅과 물에 대한 강수량을 더 잘 추정할 수 있다.

관련 응용 프로그램 영역:

  • 재난
  • 공기질
 AIRS의 활용을 강조하는 ARSET 교육: 공기 품질 애플리케이션을 위한 위성 원격 감지 소개

MODIS

중간 해상도 영상 스펙트럼 분석계

Whisk-broom(짧은 빗자루) 스캐닝 영상 분광기계로 1~2일마다 지구 전체 표면을 관찰한다. 그것의 시야는 2,300 km이고 그것은 250 m에서 1 km의 작은 특징들을 볼 수 있다. MODIS 장비도 NASA 위성 테라호에 탑재돼 있다.

관련 응용 프로그램 영역:

  • 공기질
  • 재난
MODIS의 사용을 강조하는 ARSET 교육: Advanced Webinar: 가뭄 원격 감지


Aqua Data 적용 예




중국과 인도가 그린화의 선두주자로 나서다


 야심찬 나무 심기 프로그램과 농업 강화로 인해 식생으로 뒤덮인 땅이 늘어났다. NASA의 지구 관측소에서 자세히 알아보십시오.


Aura



아우라는 2004년에 출범했다. 아우라는 오존, 에어로졸, 가스에 관한 데이터를 포함한 대기 화학에 관한 정보를 수집한다.

위성은 네 개의 별도 기구를 탑재하고 있다.

  • HIRDLS: 고해상도 다이내믹스 사지 경보 발생기
  • MLS: 마이크로파 Limb Sounder
  • OMI: 오존 모니터링 기구
  • TES: 대류권 방출 스펙트럼 분석계


ARSET 트레이닝에 다루는 Aura 센서





OMI

오존 모니터링 기구(OMI)

OMI는 자외선과 가시 스펙트럼에서 태양 반사광과 반사산란(Backscattered)을 측정하는 분광방사계다. OMI의 가시거리는 1,616마일(2,600km)이며 일단위 측정값을 제공한다.


관련 응용 프로그램 영역:

  • 공기질
OMI 사용을 강조하는 ARSET 교육: Advanced Webinar: TROPOMI를 사용한 공간에서의 고해상도 NO2 모니터링


TES

대류권 방출 스펙트럼 분석계(TES)



지구의 열 방출량을 관측하는 분광방사계. TES는 OMI보다 공간 해상도는 높지만 측정 폭은 작다. TES는 대류권의 기체 분포를 측정한다.



관련 응용 프로그램 영역:

  • 공기질


Aura 데이터 적용 예

OMI에서 도출된 연평균 표면 공기 중 HCHO 농도 및 관련 암 254 위험. 발암 위험은 EPA 흡입 단위 위험 255 추정치(URE) 1.3×10-5 (μg m-3)-1.1.26을 사용한 표면 HCHO 농도와 관련이 있다. 환경. Sci. Technol. 2017, 51, 10, 5650-5657

Aura OMI 데이터를 사용하여 포름알데히드의 암 위험 지도 작성

포름알데히드(HCHO)는 미국 환경보호청이 파악한 187개 유해 대기오염물질 중 오존과 미립자를 제외한 옥외 공기 중 가장 중요한 발암물질이다. 그러나 HCHO의 표면 관측은 희박하며 EPA 모니터링 네트워크는 양적인 간섭(positive interferences)을 일으킬 수 있다. 출처: 아우라 사이언스 피처

원문 : https://arset.gsfc.nasa.gov/webinars/fundamentals-remote-sensing 중 Session 1A

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