GPS 전파엄폐 탐측자료의 우주기상 활용방안

Space Weather Research using GPS Radio Occultation Soundings

  • 투고 : 2013.01.21
  • 심사 : 2013.02.25
  • 발행 : 2013.03.30

초록

GPS 전파엄폐는 GPS 전파가 대기에 의해 굴절 및 지연되는 현상에 기초하여 대기의 물리적 특성을 관측하기 위한 원격탐사 기법이다. 2006년 미국과 대만이 공동 개발한 FORMOSAT-3/COSMIC 위성은 하루 2500여건의 전파엄폐 자료를 준실시간으로 제공하고 있으며, 우리나라의 다목적실용위성 5호의 AOPOD(Atmosphere Occultation and Precision Orbit Determination) 시스템은 이중주파수 GPS 수신기 및 전파엄폐 자료수신용 안테나를 장착함으로써 전파엄폐 자료의 획득이 가능하도록 설계되어 대류권과 전리층 연구에 활용될 것으로 기대되고 있다. 본 연구에서는 GPS 전파엄폐의 신호처리와 지오메트리 분석기법을 검토하고, 대류권 온습도와 전리층 전자밀도 및 신틸레이션(scintillation) 산출기법을 분석하며, 이러한 전자엄폐 탐측자료를 활용하기 위한 방안으로서 전리층 총전자수 변화를 통한 지진감시와 효율적인 자료서비스를 위한 오픈 API(application programming interface) 구축에 대해 검토하고자 한다.

GPS radio occultation is a remote sensing technique probing atmospheric properties based on the fact that GPS signal is refracted and delayed by atmosphere. The FORMOSAT-3/COSMIC mission jointly developed by the USA and Taiwan is providing about 2500 occultation soundings a day on the near real-time basis. The Korean KOMPSAT-5/AOPOD system is preparing to launch for monitoring troposphere and ionosphere using a dual frequency GPS receiver and the antenna for occultation data acquisition. In this paper, we examine the methods for signal processing and the geometry analysis for GPS radio occultation, and look into the retrieval techniques for the temperature and humidity of troposphere and the electron density and scintillation of ionosphere. Using these atmospheric properties, we aim to derive the strategies for applying GPS radio occultation to space weather, for example, ionospheric TEC(total electron content) analysis for earthquake monitoring and the Open API(application programming interface) development for more effective data service.

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참고문헌

  1. 이우경, 정종균, 조성기, 박종욱, 조정호, 윤재철, 이진호, 천용식, 이상률, 2007, 아리랑위성 5호의 GPS 전파엄폐 자료처리시스템 개발을 위한 전리층 전자밀도 산출, 한국항공우주학회지, 24(4), 297-308.
  2. Yunck, T. and Melbourne, W., 1989, Geoscience from GPS Tracking by Earth Satellites, Proceedings of IUGG/IAG Symposium.
  3. Melbourne, W., 1994, The application of Spaceborne GPS to Atmospheric Limb Sounding and Global Change Monitoring, JPL Publication 94-18.
  4. Kursinski, E., Hajj, J., Scofield, T., Linfield R., Hardy, K., 1997, Observing Earth's Atmosphere with Radio Occultation Measurements using the Global Positioning System, Journal of Geophysical Research, 102(D19), 429-465.
  5. 조성기, 박종욱, 이우경, 신재민, 문홍렬, 윤재철, 이진호, 천용식, 최해진, 2005, 아리랑위성 5호 이중 주파수 GPS 수신기의 Radio Occultation 활용, 한국항공우주학회 2005년도 추계학술 발표회 논문집, 928-931.
  6. Anthes, R., Bernhardt, P., Chen, Y., Cucurull, L., Dymond, K., Ector, D., Healy, S., Ho, S., Hunt, D., Kuo, Y., Liu, H., Manning, K., McCormick, C., Meehan, T., Randel, W., Rocken, C., Schreiner, W., Sokolovskiy, S., Syndergaard, S., Thompson, D., Trenberth, K., and Wee, T., 2008, The COSMIC/FORMOSAT-3 Mission: Early Results, Bulletin of the American Meteorological Society, 89(3), 313-333. https://doi.org/10.1175/BAMS-89-3-313
  7. 김태희, 신천식, 이상욱, 2012, GPS L1 신호에서 코드지연에 따른 기만신호 영향 분석, 통신위성우주산업연구회논문지, 7(1), 128-133.
  8. Sokolovskiy, S., Rocken, C., Hunt, D., Schreiner, W., Johnson, J., Masters, D., and Esterhuizen, S., 2006, GPS profiling of the lower troposphere from space: Inversion and demodulation of the open-loop radio occultation signals, Geophysical Research Letters, 33(L14816)
  9. Ward, P., Betz, J., and Hegarty, C., 2005, Satellite signal acquisition, tracking, and data demodulation, in Kaplan E. and Hegarty C., Understanding GPS Principles and Applications 2nd Ed., MA, USA.
  10. Sokolovskiy, S., 2001, Modeling and inverting radio occultation signals in the moist troposphere, Radio Science, 36(3), 441-458. https://doi.org/10.1029/1999RS002273
  11. Fjeldbo, G., Kloire, A., and Eshleman, R., 1971, The Neutral atmosphere of Venus as studied with the Mariner V radio occultation experiments, Astronomical Journal, 76, 123-140. https://doi.org/10.1086/111096
  12. Hajj, G., Kursinski, E., Ramans, L., Bertiger, W., and Leroy, S., 2002, A technical description of atmospheric sounding by GPS occultation, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 64(4), 451-469. https://doi.org/10.1016/S1364-6826(01)00114-6
  13. Hajj, G. and Romans, L., 1998, Ionospheric electron density profiles obtained with the Global Positioning System: Results from the GPS/MET experiment, Radio Science, 33(1), 175-190. https://doi.org/10.1029/97RS03183
  14. Kintner Jr., P. M., Humphreys, T., and Hinks, J., 2009, GNSS and ionospheric scintillation, Inside GNSS, July/August 2009, 23-30.
  15. Zhao, B., Wang, M., Yu, T., Wan, W., Lei, J., Liu, L., and Ning, B., 2008, Is an unusual large enhancement of ionospheric electron density linked with the 2008 great Wenchuan earthquake?, Journal of Geophysical Research, 113(A11304).
  16. Kosuke, H., Ionospheric electron enhancement preceding the 2011 Tohoku‐Oki earthquake, Geophysical Research Letters, 38(L17312).