Abstract:
A plate-type solar tracking apparatus using an optical sensor is provided to drive a solar cell according to the azimuth angle and altitude angle of the sum by tracking the position of the sun by an optical sensor while including a structure for driving a solar cell module according to the determined position of the sun. An east-west block plate(120) and a south-north block pate(130) are mounted on a main body of a plate shape, respectively disposed in directions vertical to an east-west direction and a south-north direction. Optical sensors(PE,PW,PS,PN) are respectively mounted on the front and back surfaces of the east-west block plate and the south-north block plate. The position of the sun is determined by using a current value outputted from each optical sensor. The east-west block plate or the south-north block plate can be a pair of plate bodies of curved shapes that respectively widens toward the south and the north wherein the mutually protruding portions of the plate bodes come in contact with each other.
Abstract:
A photovoltaic driving apparatus using a solar tracking method is provided to increase the amount of received sunlight and to enhance energy efficiency by tracking diurnal motion of sun. An integrated PV module(120) is formed with a module structure including a solar cell for producing electric power by using sunlight. A supporting frame(110) is fixed on the ground. A PV module rotary shaft is installed in the inside of the supporting frame. The integrated PV module is rotated around the PV module rotary shaft. A driving unit(130) includes a motor(131) installed in the supporting frame in order to generate rotatory power, a motor rotary shaft(132) to be rotated by the motor, a first gear(133) installed on the motor rotary shaft, and a second gear(134) coupled with the first gear in order to rotate the PV module rotary shaft.
Abstract:
본 발명은 위성 해양관측 탑재체의 고정밀 이중이득 시스템에 관한 것으로, 해양 영상을 측정하는 2개의 검지기와; 상기 각각의 검지기로부터 측정된 영상데이터가 입력되는 지상명령에 의해 제어가능한 고이득 장치 및 저이득 장치와; 상기 각각의 이득 장치의 출력신호를 디지털신호로 변환하여 출력하는 A/D 변환기; 및 상기 고이득 장치의 출력값과 지상명령으로 설정된 기준 포화값을 비교하여 상기 출력값이 기준 포화값 이상일 때는 저이득 데이터가 선택되게 하고, 지상명령 기준 포화값 이하일 때는 고이득 데이터가 선택되게 하는 지상명령으로 제어되는 비교기로 이루어진다. 이러한 본 발명의 구성에 의해 해양 영상의 정밀한 측정이 가능함과 아울러 위성 해양관측 탑재체의 전력소모를 적게하고, 그 크기를 축소시킬 수 있다. 위성, 해양관측, 탑재체, 이중이득, 검지기, 비교기
Abstract:
본 발명은 위성 탑재체 전자 광학 영상 처리 시스템에 관한 것으로, 주 영상채널과 부 영상채널로 이루어진 위성 탑재체 전자 영상처리 시스템에 있어서, 상기 부 영상채널의 부 CCD를 주 영상채널의 주 CCD에 대해서 X축과 Y축으로 1/2 화소만큼 이동시켜 서로 어긋나게 배치하여 고해상도의 이미지 필요시, 컨트롤러(도시안됨)의 제어신호에 의해 상기 주 영상채널과 부 영상채널을 동시에 동작시키도록 구성한 것이다. 이러한 본 발명은 예비적 기능의 부 영상채널을 효율적으로 이용할 수 있음과 아울러 고해상도의 이미지를 필요로 할때 별도의 추가적인 하드웨어를 사용하지 않고 고품질의 이미지를 얻을 수 있는 유용한 효과를 가진다. 위성 탑재체, 전자광학 카메라, CCD, 화소
Abstract:
PURPOSE: A method for managing a computing data storage is provided to maximally utilize the storage of a limited capacity by removing the unnecessary computing data in case of exceeding the limited capacity of the storage. CONSTITUTION: The method for managing the computing data storage comprises the steps of fixing a removal standard for the data stored in the computing data storage(101), judging that the data amount to be stored exceeds to the remaining space of the computing data storage when the new data is stored in the storage(103), securing the storage space by removing the stored data based on the removal standard when the remaining space of the computing data storage is short(104), and storing the new data in the secured storage space(105).
Abstract:
본 발명은 원격탐사위성의 탐사자료 전송방법 및 장치에 관한 것으로, 대용량의 원격탐사자료를 지상으로 전송함에 있어서 원격탐사기기로 부터 획득된 관측자료들을 전송경로의 특성에 맞추어 분리하고 분리된 관측자료들을 전송에 적합한 형태로 개별적으로 부호화하며 각각의 부호화된 신호들을 별도의 증폭 및 변조과정을 거쳐 무선신호로 전송시키도록 한 것이다. 이러한 본 발명은 위성에 탑자된 원격탐사기기에서 획득된 원격탐사자료를 지상의 자료수신소로 전송하는 장치에 있어서, 원격탐사자료를 여러개의 처리단위로 분리하는 데이타 분리수단과, 분리된 원격탐사자료를 별도로 부호화시기는 부호화 수단과, 상기 분리수단과 부호화 수단의 동작을 제어하는 제어수단과, 부호화된 신호를 무선전송시키는 전송수단을 구비시킴으로써 이루어진다.
Abstract:
A cylindrical solar tracking apparatus and a photovoltaic driving system using the same are provided to maximize power generating efficiency by driving a photovoltaic cell according to elevation and azimuth angles of the sun. A sun light is received in a first optical path(111), which vertically penetrates a cylindrical main body(110). Second to fifth optical paths(112,113,114,115) slantingly penetrate from side surfaces to a bottom of the main body in four directions. First to fifth optical sensors(111a-115a) are mounted on the first to fifth optical paths and generate a current from the sun ray. The main body includes an upper portion(110a) and a center portion(110b). The first optical path is formed on the upper portion. A radius of the center portion gets bigger toward a lower portion. Second to fifth optical paths are formed on a side of the center portion. The first to fifth optical sensors are mounted on the bottom of the main body. A solar tracking apparatus tracks the sun by comparing current values from the optical sensors with one another.
Abstract:
A method for calculating calibration errors by detector dark currents and a method for minimizing calibration errors using the same are provided to minimize the calibration errors caused by model errors, thereby selecting input luminance and exposure time necessary for linear gains and non-linear gains. Systematic errors caused by detector dark currents are calculated by using a radiation model error of an electron-optics camera. A radiation luminance estimation error caused by the radiation model error is calculated by a function 1. In the function 1, DN is an output digital signal of the electron-optics camera. T is exposure time. L is input radiation luminance of the electron-optics camera. An a is a linear gain of the electron-optics camera. A b is a non-linear gain of the electron-optics camera. O is an offset signal caused by the dark currents. F is a fixed offset signal. Alpha is a coupling signal between the input radiation luminance and the dark current offset. Beta is a non-linear dark current offset coefficient.
Abstract:
본 발명은 우주환경에서 사용되는 위성 탑재체의 전력공급시스템에 있어서, 위성용 탑재체와 같은 서브시스템에서 발생하는 과전류로부터 위성체 전력공급시스템을 보호하여 안정성과 신뢰성을 높이는 한편 수명을 연장시킬 수 있도록 하는 인공위성 탑재체의 과전류 보호 장치에 관한 것이다. 이러한 본 발명은 위성 탑재체 전력공급시스템 내부의 릴레이 스위치 후단에 퓨즈와 전류제한기를 직렬로 연결하되 상기 퓨즈와 전류제한기는 H-브리지 형태로 설치함으로써 이루어지는 것으로, 과전류가 발생하면 일차적으로 전류제한기로 보호되고 이차적으로 퓨즈로 보호될 수 있는 것이다.