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      인공위성 정렬 측정 정확도 향상을 위한 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A107209774

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      국문 초록 (Abstract)

      고성능 탑재체들과 자세제어 센서들 간의 정밀정렬은 인공위성의 정확한 자세지향 및 높은 지향안정성을 위해 필수적이다. 위성 개발사들은 조립 및 시험기간 동안 위성 정렬을 위해 데오...

      고성능 탑재체들과 자세제어 센서들 간의 정밀정렬은 인공위성의 정확한 자세지향 및 높은 지향안정성을 위해 필수적이다. 위성 개발사들은 조립 및 시험기간 동안 위성 정렬을 위해 데오드라이트 측정 시스템을 주로 사용한다. 데오드라이트 측정 시 시선 방향 오차, 수평축의 오차, 수직방향인덱스 오차 그리고 수직축 오차로 인해 측정오차가 발생할 수 있다. 이러한 오차들 뿐 아니라 다수의 데오드라이트를 사용한 측정 시 발생할 수 있는 오차들을 정렬큐브 측정실험을 통해 분석하였다. 정렬큐브 측정실험을 기반으로 정렬측정 정확도를 향상시킬 수 있는 방법이 제안되었고, 측정 결과 위성의 설계 요구조건도 만족시킬 수 있었다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Accurate alignment between high-performance payloads and attitude control sensors is essential factor to guarantee accurate attitude orientation and high pointing stability of the satellite. Space craft developers often use theodolite measurement syst...

      Accurate alignment between high-performance payloads and attitude control sensors is essential factor to guarantee accurate attitude orientation and high pointing stability of the satellite. Space craft developers often use theodolite measurement system for satellite alignment during ground AIT(Assembly Integration and Test) phase. When measuring theodolite, errors may occur due to line of sight error, tilting axis error, vertical index error, and vertical axis error. In addition, errors that can occur during alignment measurements with multiple theodolites are analyzed through the alignment cube measurements test. Based on the alignment cube measurements test, a technical method that can improve the alignment measurement accuracy was suggested and it’s measurements results satisfied the satellite design requirements.

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      목차 (Table of Contents)

      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 측정 이론 및 준비
      • Ⅲ. 위성체 정렬측정 및 고찰
      • ABSTRACT
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 측정 이론 및 준비
      • Ⅲ. 위성체 정렬측정 및 고찰
      • Ⅳ. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 최정수, "정지궤도 위성의 전개형 통신 안테나 정밀정렬" 한국항공우주학회 39 (39): 279-288, 2011

      2 황권태, "데오드라이트를 이용한 이중 추력기 모듈의 정밀정렬측정에 관한 연구" 대한기계학회 36 (36): 1399-1404, 2012

      3 윤용식, "데오도라이트를 이용한 위성체 얼라인먼트 측정에 관한 연구" 한국항공우주학회 31 (31): 105-111, 2003

      4 윤용식, "데오도라이트 시스템의 측정 오차 요인에 대한 연구" 한국생산제조학회 12 (12): 36-42, 2003

      5 Whistler Alley Mathematics, "The Geometry of Surveying"

      6 Daniel, A., "Surveying Theodolite Between Past and Future" 4 : 129-134, 2016

      7 Lee, B. G., "Study on Measurement Accuracy by Auto–Collimation using Theodolite" 1793-1796, 2005

      8 Liu, H., "Research on Theodolite Auto-Collimation Technique Based on Visual Image Analysis" 150-153, 2017

      9 Samuel, H., "Optical alignment of the Global Precipitation Measurement(GPM)Star Trackers" 8844 : 2013

      1 최정수, "정지궤도 위성의 전개형 통신 안테나 정밀정렬" 한국항공우주학회 39 (39): 279-288, 2011

      2 황권태, "데오드라이트를 이용한 이중 추력기 모듈의 정밀정렬측정에 관한 연구" 대한기계학회 36 (36): 1399-1404, 2012

      3 윤용식, "데오도라이트를 이용한 위성체 얼라인먼트 측정에 관한 연구" 한국항공우주학회 31 (31): 105-111, 2003

      4 윤용식, "데오도라이트 시스템의 측정 오차 요인에 대한 연구" 한국생산제조학회 12 (12): 36-42, 2003

      5 Whistler Alley Mathematics, "The Geometry of Surveying"

      6 Daniel, A., "Surveying Theodolite Between Past and Future" 4 : 129-134, 2016

      7 Lee, B. G., "Study on Measurement Accuracy by Auto–Collimation using Theodolite" 1793-1796, 2005

      8 Liu, H., "Research on Theodolite Auto-Collimation Technique Based on Visual Image Analysis" 150-153, 2017

      9 Samuel, H., "Optical alignment of the Global Precipitation Measurement(GPM)Star Trackers" 8844 : 2013

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      2018-01-01 평가 우수등재학술지 선정 (계속평가)
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1999-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      2016 0.28 0.28 0.27
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.25 0.22 0.421 0.09
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