GPS와 Galileo 데이터를 이용한 정밀 궤도결정시스템 및 그 방법
    101.
    发明授权

    公开(公告)号:KR100809425B1

    公开(公告)日:2008-03-05

    申请号:KR1020060096591

    申请日:2006-09-29

    CPC classification number: G01S19/42 G01S19/09 G01S19/14 G01S19/33 G01S19/39

    Abstract: A precise orbit determination system and a determination method thereof using a GPS(Global Positioning System) and Galileo data are provided to define a data format by receiving both data of the GPS and a Galileo satellite from a low-orbit satellite. In a precise orbit determination system(540), a precise ephemeris determining unit(541) of a GPS and a Galileo satellite estimates precise ephemeris of the GPS satellite by applying a dynamic model about the GPS satellite reflecting orbit perturbation, to observed data of the GPS satellite received from a GPS observation station. The precise ephemeris determining unit estimates precise ephemeris of the Galileo satellite by applying a dynamic model about the Galileo satellite reflecting orbit perturbation, to observed data of the Galileo satellite received from a Galileo observation station. An initial orbit value determining unit(543) of a low-orbit satellite decides an initial orbit value of the low-orbit satellite by applying a basic dynamic model about the low-orbit satellite reflecting orbit perturbation, to navigation data received from the low-orbit satellite. A precise orbit determining unit(545) of the low-orbit satellite decides the precise orbit of the low-orbit satellite by calculating a residual among the observed value, the initial orbit value of the low-orbit satellite, and a calculated value. The observed value is obtained by processing data selected on the basis of reliability evaluation about GPS/Galileo data received from the low-orbit satellite and GDOP(Geometric Dilution of Precision) calculation result. The calculated value is computed on the basis of a dynamic model about the low-orbit satellite reflecting precise ephemeredes of the GPS and Galileo satellite and orbit perturbation.

    Abstract translation: 提供使用GPS(全球定位系统)和伽利略数据的精确轨道确定系统及其确定方法,以通过从低轨道卫星接收GPS和伽利略卫星的数据来定义数据格式。 在精确的轨道确定系统(540)中,GPS和伽利略卫星的精确星历确定单元(541)通过将关于GPS卫星反射轨道扰动的动态模型应用于GPS卫星的观测数据来估计GPS卫星的精确星历 GPS卫星从GPS观测站接收。 精确的星历确定单元通过将伽利略卫星反射轨道扰动的动态模型应用于从伽利略观测站接收的伽利略卫星的观测数据来估计伽利略卫星的精确星历。 低轨道卫星的初始轨道值确定单元(543)通过将关于低轨道卫星反射轨道扰动的基本动态模型应用于从低轨道卫星接收的导航数据来决定低轨道卫星的初始轨道值, 轨道卫星。 低轨道卫星的精确轨道确定单元(545)通过计算观测值,低轨道卫星的初始轨道值和计算值之间的残差来决定低轨道卫星的精确轨道。 通过处理基于从低轨道卫星和GDOP(精密几何稀疏)计算结果接收的GPS /伽利略数据的可靠性评估选择的数据来获得观测值。 基于关于低轨道卫星的动态模型计算出的计算值,其反映了GPS和伽利略卫星和轨道扰动的精确游程。

    정지궤도 위성의 연료 소모를 줄이기 위한 모멘텀 덤핑시각 결정 방법
    102.
    发明授权
    정지궤도 위성의 연료 소모를 줄이기 위한 모멘텀 덤핑시각 결정 방법 失效
    用于优化地球卫星燃料消耗的动量测量时间确定方法

    公开(公告)号:KR100789772B1

    公开(公告)日:2007-12-28

    申请号:KR1020060094395

    申请日:2006-09-27

    CPC classification number: B64G1/285 B64G1/443

    Abstract: A method for determining a momentum dumping time to reduce the consumption of a fuel of a geostationary satellite is provided to reduce the amount of fuel consumed by determining the optimum momentum dumping performing time to the geostationary satellite to which a single solar cell plate is mounted. A method for determining a momentum dumping time includes the step of: determining the number of thrusters to be used in maintenance of the southern and northern position of a geostationary satellite and momentum dumping(301); determining the optimal thrust time for the determined thrusters to be the momentum dumping performing time(302); determining the time for maintaining the southern and northern position for maintaining the geostationary satellite in a predetermined latitude range(303); determining the momentum dumping performing zone, considering the determined momentum dumping performing time and the determined southern and northern position maintaining time(304); and performing momentum dumping in the determined momentum dumping performing zone.

    Abstract translation: 提供了一种用于确定减少对地静止卫星的燃料消耗的动量倾倒时间的方法,以通过确定向安装单个太阳能电池板的对地静止卫星的最佳动量倾倒执行时间来减少所消耗的燃料量。 确定动量倾倒时间的方法包括以下步骤:确定在维持地球静止卫星的南部和北部位置以及动量倾倒时使用的推进器数量(301); 确定所确定的推进器作为动量倾倒执行时间的最佳推力时间(302); 确定维持南极和北部位置以维持地球静止卫星处于预定纬度范围的时间(303); 考虑确定的动量倾倒执行时间和确定的南部和北部位置维持时间(304),确定动量倾倒执行区。 并在确定的动力倾销执行区内进行动量倾销。

    GPS 신호 중계 장치 및 정지궤도 위성의 GPS 수신장치와, 그를 이용한 정지궤도 위성의 위치 결정 방법
    103.
    发明授权
    GPS 신호 중계 장치 및 정지궤도 위성의 GPS 수신장치와, 그를 이용한 정지궤도 위성의 위치 결정 방법 失效
    固定轨道卫星的GPS信号中继器和GPS接收机装置,以及使用该固定轨道卫星定位的方法

    公开(公告)号:KR100721534B1

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:KR1020050109658

    申请日:2005-11-16

    CPC classification number: G01S19/11 G01S19/14

    Abstract: 1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야
    본 발명은 GPS 신호 중계 장치 및 정지궤도 위성의 GPS 수신 장치와, 그를 이용한 정지궤도 위성의 위치 결정 방법에 관한 것임.
    2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
    본 발명은 GPS 신호를 정지궤도 위성까지 전송할 수 있는 간단한 GPS 신호 중계 장치를 지상에 4개 이상 설치하고, 정지궤도 위성에서 GPS 신호가 수신가능하도록 하여 GPS를 정지궤도 위성의 위치결정에 이용하도록 하기 위한, GPS 신호 중계 장치 및 정지궤도 위성의 GPS 수신 장치와, 그를 이용한 정지궤도 위성의 위치 결정 방법을 제공하는데 그 목적이 있음.
    3. 발명의 해결방법의 요지
    본 발명은, 정지궤도 위성의 GPS 수신 장치가 GPS 신호 중계 장치로부터 GPS 신호를 수신받아 상기 정지궤도 위성의 위치를 결정하는 방법에 있어서, 복수의 GPS 위성으로부터 수신되는 복수의 L-밴드(band) GPS 신호를 기 할당된 고유의 각 상향링크 주파수대역으로 변환한 후, 상기 정지궤도 위성으로 전송하는 GPS 신호 전송단계; 및 상기 정지궤도 위성의 수신안테나를 통하여 수신되는 상향링크 주파수대역의 GPS 신호를 복수의 고유한 주파수대역으로 각각 분리한 후에 각각 L-밴드(band) GPS 신호로 변환하고, 상기 변환한 L-밴드(band) GPS 신호에서 추출한 복수의 GPS 위성정보 및 이들의 전파이동시간을 이용하여 상기 정지궤도 위성의 위치를 계산하는 위치 계산단계를 포함함.
    4. 발명의 중요한 용도
    본 발명은 GPS를 이용한 정지궤도 위성의 위치 결정 시스템 등에 이용됨.
    GPS, 정지궤도 위성, 위치 계산, GPS 중계기, GPS 위성, 주파수대역

    정지궤도 위성의 상대위치보정을 위한 지상 제어 방법
    104.
    发明公开
    정지궤도 위성의 상대위치보정을 위한 지상 제어 방법 失效
    地形控制卫星地面控制方法

    公开(公告)号:KR1020070040085A

    公开(公告)日:2007-04-16

    申请号:KR1020050095413

    申请日:2005-10-11

    Abstract: 1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야
    본 발명은 정지궤도 위성의 상대위치보정을 위한 지상 제어 방법에 관한 것임.
    2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
    본 발명은 각 위성의 지상국들을 서로 연결하여 해당 위성에 대한 궤도결정 및 궤도예측, 거리(Ranging) 정보를 이용하여 정지궤도 위성간의 상대위치를 보정하기 위한, 지상 제어 방법을 제공하는데 그 목적이 있음.
    3. 발명의 해결방법의 요지
    본 발명은, 지상제어시스템에 적용되는 정지궤도 위성의 상대위치보정을 위한 지상 제어 방법에 있어서, 중심 위성의 궤도결정 및 궤도예측 결과를 바탕으로, 시간에 따른 위치유지범위 중심점과의 이탈거리를 계산하는 이탈거리 계산단계; 근접 위성들의 궤도변화를 예측하고 이를 공유하여 상기 근접 위성들과의 상대거리를 계산하는 상대거리 계산단계; 상기 근접 위성들의 상대거리가 일정 범위이상 유지되는데 필요한 최적화된 추력의 크기를 계산하는 추력 크기 계산단계; 및 상기 계산된 추력의 크기를 시뮬레이션을 통해 검증하고 최적값을 확보하여 상기 중심 위성에 원격명령을 송신하는 원격명령 송신단계를 포함한다.
    4. 발명의 중요한 용도
    본 발명은 지상제어시스템 등에 이용됨.
    정지궤도 위성, 상대거리, 추력 크기, 상대위치보정, 위성집단, 위치유지범위, 지상제어시스템

    편광전파와 리플렉터를 이용한 위성의 요각 결정 방법
    105.
    发明授权
    편광전파와 리플렉터를 이용한 위성의 요각 결정 방법 失效
    使用偏振RF和反射器确定卫星偏角的方法

    公开(公告)号:KR100600822B1

    公开(公告)日:2006-07-14

    申请号:KR1020030085707

    申请日:2003-11-28

    Abstract: 1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야
    본 발명은 편광전파와 리플렉터를 이용한 위성의 요각 결정 방법에 관한 것임.
    2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
    본 발명은, 지상관제국에서 위성으로 송신한 편광전파의 방위각과 그 위성의 리플렉터에 의하여 반사되는 편광전파의 방위각의 차이각으로부터 전리층에 의한 편광전파의 방향 변화(즉, 전리층에 의한 편광전파의 회전각)를 추정함으로써 정밀한 위성의 요각(Yaw Angle)을 결정하게 하는, 편광전파와 리플렉터를 이용한 위성의 요각 결정 방법을 제공하는데 그 목적이 있음.
    3. 발명의 해결 방법의 요지
    본 발명은, 지상관제국에 적용되는 위성의 요각 결정 방법에 있어서, 리플렉터(Reflector)를 구비한 위성으로 통신용 편광전파를 송신하는 편광전파 송신 단계; 상기 위성의 리플렉터로부터 반사되는 편광전파를 수신하고, 상기 수신된 편광전파의 방위각을 측정하는 편광전파 방위각 측정 단계; 상기 편광전파 송신 단계에서 송신된 편광전파의 방위각과 상기 편광전파 방위각 측정 단계에서 측정된 수신 편광전파의 방위각의 차이각을 구하여 전리층에 의한 편광전파의 방향변화값으로 추정하는 편광전파 변환 추정 단계; 및 상기 위성의 안테나로부터 방사되어 수신되는 편광전파에 대하여 회전 편광필터링 과정을 적용함으로써 측정되는 정현파 신호의 세기를 이용하여 상기 위성의 시선방향에 대한 요각(Yaw Angle)을 결정하고, 상기 결정된 위성 요각에서 상기 편광전파 변환 추정 단계에서 추정된 전리층에 의한 편광전파의 방향변화값을 감산하여 상기 위성의 요각을 보정하는 위성요각 결정 단계를 포함함.
    4. 발명의 중요한 용도
    본 발명은 위성의 요각 결정 등에 이용됨.
    인공위성, 요각, 편광전파, 리플렉터, 방위각, 전리층, 요각 결정.

    위성 거리측정 시스템에서 기준국을 이용한 거리측정 및궤도결정 방법
    106.
    发明公开
    위성 거리측정 시스템에서 기준국을 이용한 거리측정 및궤도결정 방법 失效
    在地球卫星测量系统中使用组参考站的范围测量和轨道确定方法

    公开(公告)号:KR1020060059662A

    公开(公告)日:2006-06-02

    申请号:KR1020040098812

    申请日:2004-11-29

    CPC classification number: H04B7/18502 H04B7/1851

    Abstract: 1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야
    본 발명은 위성 거리측정 시스템에서 기준국을 이용한 거리측정 및 궤도결정 방법에 관한 것임.
    2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
    본 발명은 위성까지의 거리측정을 지상에 있는 네 개 이상의 기준국에서 송신한 기준신호를 이용하여 정지위성에서 자체적으로 수행하고, 정지위성에 탑재되어 있는 컴퓨터에 의해서 자체적으로 궤도결정을 수행하도록 하기 위한 위성 거리측정 시스템에서 기준국을 이용한 거리측정 및 궤도결정 방법을 제공하는데 그 목적이 있음.
    3. 발명의 해결방법의 요지
    본 발명은, 위성 거리측정 시스템에 적용되는 기준국을 이용한 거리측정 및 궤도결정 방법에 있어서, 기준국에서 정확한 시각과 위치정보를 가지는 기준신호를 안테나를 통하여 정지위성으로 전송하는 전송단계; 상기 정지위성을 통해 기준신호를 수신하여 상기 기준국과 상기 정지위성간의 거리측정 데이터를 생성하는 거리측정 데이터 생성단계; 및 상기 정지위성 내에 있는 온보드 단말기를 이용하여 실시간 궤도결정을 자체적으로 처리하는 궤도결정 처리단계를 포함한다.
    4. 발명의 중요한 용도
    본 발명은 위성 거리측정 시스템 및 궤도 결정 등에 이용됨.
    정지궤도 위성, 기준국, 거리측정, 궤도결정, 온보드, 기준신호

    유/무선 통신망을 이용한 위성관제 시스템 및 그의유/무선 통신링크 설정 및 해제 방법
    107.
    发明公开
    유/무선 통신망을 이용한 위성관제 시스템 및 그의유/무선 통신링크 설정 및 해제 방법 失效
    卫星/无线网络的卫星地面控制系统及其线路/无线通信链路的建立与取消方法

    公开(公告)号:KR1020060054604A

    公开(公告)日:2006-05-23

    申请号:KR1020040093213

    申请日:2004-11-15

    Inventor: 김태희 김재훈

    Abstract: 1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야
    본 발명은 유/무선 통신망을 이용한 위성관제 시스템 및 그의 유/무선 통신링크 설정 및 해제 방법에 관한 것임.
    2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
    본 발명은 유/무선 통신망을 이용하여 위성제어센터와 TTC 시스템간에 통신링크를 안정적으로 확보하여 끊김없는 위성관제를 수행하기 위한 위성관제 시스템 및 그의 추적 및 명령(TTC) 시스템/위성제어센터(SCC)와, 각각의 유/무선 통신링크 설정 및 해제 방법을 제공하는데 그 목적이 있음.
    3. 발명의 해결방법의 요지
    본 발명은, 위성관제 시스템에 있어서, 위성으로부터 수신된 원격측정 데이터 및 상기 위성으로 전송할 원격명령 데이터를 유/무선 통신망을 이용하여 위성제어센터(SCC)와 송수신하기 위한 원격측정, 추적 및 명령(TCC) 시스템; 상기 유/무선 통신망을 이용하여 상기 TTC 시스템으로부터 원격측정 데이터를 수신하고 상기 TTC 시스템으로 원격명령 데이터를 송신하여, 상기 위성의 상태감시 및 미션을 제어하기 위한 상기 위성제어센터(SCC); 상기 TCC 시스템과 상기 위성제어센터(SCC)간에 데이터 통신을 수행할 수 있도록 하기 위한 상기 유/무선 통신망; 및 상기 위성제어센터(SCC)와 상기 무선 통신망간의 통신링크를 접속 및 해제하기 위한 무선통신 시스템을 포함한다.
    4. 발명의 중요한 용도
    본 발명은 위성관제 시스템 등에 이용됨.
    위성관제, 이중 통신망, 위성제어센터(SCC), TCC 시스템, 위성

    다중 위성 지상관제 시스템 및 그의 실시간 처리 시스템및 운용단말 장치와 다중 위성 원격 측정 데이터 처리 방법
    108.
    发明授权
    다중 위성 지상관제 시스템 및 그의 실시간 처리 시스템및 운용단말 장치와 다중 위성 원격 측정 데이터 처리 방법 失效
    多卫星地面控制系统及其实时处理系统和操作终端设备及多卫星遥测数据处理方法

    公开(公告)号:KR100554508B1

    公开(公告)日:2006-03-03

    申请号:KR1020040095911

    申请日:2004-11-22

    Abstract: 1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야
    본 발명은 다중 위성 지상관제 시스템 및 그의 실시간 처리 시스템 및 운용단말 장치와 다중 위성 원격 측정 데이터 처리 방법에 관한 것임.
    2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
    본 발명은 다중 위성으로부터 원격 측정 데이터를 수신하여 각각의 위성에 대한 원격 측정 데이터를 저장하면서, 동시에 운용단말로 원격 측정 데이터를 실시간으로 송신하고, 운용단말의 위성채널가이드를 통해 운용자가 원하는 위성을 입력받아 해당 위성의 원격 측정 데이터를 처리하여 화면에 실시간으로 위성의 상태를 보여주기 위한 다중 위성 지상관제 시스템 및 그의 실시간 처리 시스템 및 운용단말 장치와 다중 위성 원격 측정 데이터 처리 방법을 제공하는데 그 목적이 있음.
    3. 발명의 해결방법의 요지
    본 발명은, 다중 위성 지상관제 시스템의 다중 위성 원격 측정 데이터 처리 방법에 있어서, 실시간 처리 시스템에서 원격 측정 데이터를 수신하는 데이터 수신단계; 상기 수신된 원격 측정 데이터를 저장한 후, 다중의 위성으로부터 수신된 모든 원격 측정 데이터의 정보 중 SCID(SpaceCraft Identifier)를 발췌하여 SCID별로 위성 원격 측정 데이터를 분류하는 데이터 분류단계; 상기 분류된 원격 측정 데이터를 공유스토리지에 저장하고, 이와 동시에 상기 수신된 원격 측정 데이터를 다중의 운용단말 장치로 분배하는 데이터 분배단계; 상기 공유스토리지에 저장된 원격 측정 데이터의 SCID를 추출하여 SCID에 해당하는 다중 위성 정보를 GUI(Graphic User Interface)를 통하여 위성채널가이드를 상기 운용단말 장치에 제공하는 위성채널가이드 제공단계; 상기 다중의 운용단말 장치를 통해 여러 개의 위성 중 운용자가 선택한 위성의 SCID를 수신하고, 상기 SCID를 이용하여 해당 위성의 원격 측정 데이터를 필터링하는 필터링 단계; 및 상기 해당 위성의 원격 측정 데이터가 존재하는지 여부를 확인하고, 확인결과에 따라, 해당 원격 측정 데이터가 존재하지 않으면 현재 실시간으로 수신되는 원격 측정 데이터가 없다는 것을 화면에 표시하고, 해당 원격 측정 데이터가 존재하면 수신된 원격 측정 데이터를 처리하여 화면에 실시간으로 디스플레이하는 디스플레이단계를 포함한다.
    4. 발명의 중요한 용도
    본 발명은 다중 위성 지상관제 시스템 등에 이용됨.
    다중 위성, 운용단말, 실시간 처리 시스템, 원격 측정 데이터, SCID, CCSDS, 위성채널가이드, 디스플레이

    Abstract translation: 1.权利要求书中描述的发明所属的技术领域

    저궤도 위성 명령계획 장치와 그 방법 및 이를 포함하는저궤도 위성 관제 시스템
    109.
    发明授权
    저궤도 위성 명령계획 장치와 그 방법 및 이를 포함하는저궤도 위성 관제 시스템 有权
    低地球卫星指挥规划设备,命令规划方法和组合其的低地球卫星控制系统

    公开(公告)号:KR100536097B1

    公开(公告)日:2005-12-12

    申请号:KR1020020074682

    申请日:2002-11-28

    CPC classification number: H04B7/18519 B64G1/24 B64G1/242 B64G3/00

    Abstract: 본 발명은 저궤도 위성의 명령계획장치와 방법 및 이를 포함하는 저궤도 위성 관제 시스템에 관하여 개시한다. 본 발명은 저궤도 위성 관제 시스템에서 지상에서 계획된 위성의 수행임무인 위성 임무일정을 위성이 수행할 수 있도록 원격명령으로 바꾸어주는 명령계획을 수행하는 과정을 자동화하고, 위성의 수행임무와 관련 파라미터에 따라서 설정된 명령 데이터 세트를 매핑 룰에 따라서 자동으로 선택하도록 한다. 따라서, 관제 시스템 운용자의 실수를 방지하고, 관제 시스템 운용자가 원격명령을 위해서 매번 명령데이터를 선택해서 세트로 만들어주는 번거로운 작업과 이에 따른 실수를 방지하여 보다 효율적인 관제운용을 가능하도록 한다.

    지피에스를 이용하는 차량충돌방지를 위한차량안전운행정보 서비스 시스템 및 그 방법
    110.
    发明公开
    지피에스를 이용하는 차량충돌방지를 위한차량안전운행정보 서비스 시스템 및 그 방법 有权
    用于使用GPS预防车辆碰撞的车辆安全驾驶信息服务的系统和方法

    公开(公告)号:KR1020050058791A

    公开(公告)日:2005-06-17

    申请号:KR1020030090763

    申请日:2003-12-12

    Inventor: 김태희 김재훈

    Abstract: 1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야
    본 발명은 지피에스를 이용하는 차량충돌방지를 위한 차량안전운행정보 서비스 시스템 및 그 방법에 관한 것임.
    2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
    본 발명은, 무선통신 송수신 기능 및 GPS(Global Positioning System) 수신기능을 구비한 차량안전운행정보 서비스 단말기들이 자차(自車)의 위치/속도 데이터를 무선통신망을 통하여 차량안전운행정보 서비스 서버로 전송하면, 차량안전운행정보 서비스 서버가 그 전송된 위치/속도 데이터들을 이용하여 안전운행정보(예를 들면, 안전운행정보 획득시의 자차의 위치 정보, 선행차량과의 거리정보, 주변차량의 위치정보 등)를 생성하여 차량안전운행정보 서비스 단말기들에 제공함으로써, 차량안전운행정보 서비스 단말기를 장착한 차량의 운전자가 차량충돌방지 등을 통하여 안전운행을 할 수 있게 하는, 지피에스를 이용하는 차량충돌방지를 위한 차량안전운행정보 서비스 시스템 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음.
    3. 발명의 해결 방법의 요지
    본 발명은, 차량안전운행정보 서비스 시스템에서의 차량안전운행정보 서비스 단말기에 있어서, GPS(Global Positioning System) 위성으로부터 차량의 위치에 대한 GPS신호를 수신하기 위한 GPS 수신 수단; 상기 수신된 GPS 신호를 이용하여 생성한 차량의 위치 데이터와 차량속도감지 센서가 감지한 속도신호로부터 생성한 차량의 속도 데이터를 무선 통신망을 통하여 차량안전운행정보 서비스 서버로 송신하고, 상기 차량안전운행정보 서비스 서버로부터 수신한 안전운행정보로부터 충돌방지정보를 생성하여 사용자에게 출력하기 위한 안전운행 제어 수단; 및 상기 무선통신망을 통하여 상기 차량안전운행정보 서비스 서버와 데이터를 송수신하기 위한 무선통신 송수신 수단을 포함함.
    4. 발명의 중요한 용도
    본 발명은 차량안전운행정보 서비스 시스템 등에 이용됨.

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