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C-밴드 완전 편파 측정용 스캐터미터 시스템 보정 기술 검증

Verification of a Calibration Technique for a Full-Polarimetric Scatterometer System at C-band

  • 박신명 (홍익대학교 전자정보통신공학과) ;
  • 고주석 (홍익대학교 전자정보통신공학과) ;
  • 주정명 (홍익대학교 전자정보통신공학과) ;
  • 김희영 (홍익대학교 전자정보통신공학과) ;
  • 김주희 (홍익대학교 전자정보통신공학과) ;
  • 황지환 (홍익대학교 전자정보통신공학과) ;
  • 권순구 (홍익대학교 전자정보통신공학과) ;
  • 신종철 (홍익대학교 전자정보통신공학과) ;
  • 오이석 (홍익대학교 전자정보통신공학과)
  • Park, Sin-Myeong (Department of Electronic Information and Communication Engineering, Hongik University) ;
  • Go, Joo-Seoc (Department of Electronic Information and Communication Engineering, Hongik University) ;
  • Joo, Jeong-Myeong (Department of Electronic Information and Communication Engineering, Hongik University) ;
  • Kim, Hee-Young (Department of Electronic Information and Communication Engineering, Hongik University) ;
  • Kim, Ju-Hui (Department of Electronic Information and Communication Engineering, Hongik University) ;
  • Hwang, Ji-Hwan (Department of Electronic Information and Communication Engineering, Hongik University) ;
  • Kwon, Soon-Gu (Department of Electronic Information and Communication Engineering, Hongik University) ;
  • Shin, Jong-Chul (Department of Electronic Information and Communication Engineering, Hongik University) ;
  • Oh, Yisok (Department of Electronic Information and Communication Engineering, Hongik University)
  • 투고 : 2012.06.27
  • 심사 : 2012.09.04
  • 발행 : 2012.10.31

초록

본 논문에서는 미소 뮬러 행렬 보정법(differential Mueller matrix calibration technique: DMMCT)을 이용하여 C-밴드의 지상운용용 HPS(Hongik Polarimetric Scatterometer) 시스템을 보정한 연구 결과를 선보인다. 스캐터미터 시스템 보정을 위해 금속구를 이용하여 안테나 주빔에서의 편파 측정한 안테나 패턴을 챔버에서 측정하고, DMMCT를 이용하여 지상운용용 HPS의 왜곡 정도를 분석하여 정확하게 보정한다. 단일 편파 시스템과는 다르게 완전 편파 시스템에서는 후방 산란 계수뿐만 아니라 위상 변수들도 중요하다. 보정된 지상운용용 HPS를 이용하면 논, 맨땅, 작물밭 등의 지표면에 대한 정확한 Mueller 행렬을 얻을 수 있으므로, 후방 산란 계수뿐만 아니라 동일 편파와 교차 편파의 위상 변수들도 정확하게 측정하게 된다. 보정의 정확도는 산란 모델을 이용해 계산한 후방 산란 계수와 측정한 후방 산란 계수의 비교로 확인할 수 있다. 따라서 측정으로 쟁기질 한 밭의 편파 응답 특성을 얻었으며, 이 결과를 이론 모델로 얻은 편파 응답 특성과 비교하여 보정 기술을 검증하였다.

This paper presents a study on the calibration of a C-band HPS(Hongik Polarimetric Scatterometer) system using the DMMCT(Differential Mueller Matrix Calibration Technique). For calibration of the polarimetric scatterometer system, a fully-polarimetric antenna pattern(magnitudes and phase-differences) of the antenna main-beam is measured using a conducting sphere at anechoic chamber. The polarimetric scatterometer system could be accurately calibrated after retrieving its distortions using the DMMCT. Unlike a single-polarimetric system, in a fully-polarimetric system, not only backscattering coefficients but also phase differences are important parameters. This calibrated HPS system can be used to measure accurate Mueller matrices of bare soil surfaces, rice paddies, and vegetation fields. The phase-difference parameters as well as the backscattering coefficients for co- and cross-polarizations can then be obtained. The accuracy of calibration was verified by comparing the measured backscattering coefficients with a scattering model. The measured polarization response of a plowed bare field was also compared with the polarization response which was synthesized using a polarimetric scattering model for verifying the calibration technique.

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참고문헌

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