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위성 지구 관측(Earth Observation, EO) 분야는 매년 수백 개의 상업 위성이 발사되면서 급속히 성장하고 있으며, 사회적 이익을 위해 활용할 수 있는 풍부한 데이터 자원을 제공하고 있습니다. 증가하는 상업 위성 집합체로부터 나오는 데이터 흐름은 품질이 다양하여 여러 출처의 장기 시계열 데이터가 필요한 과학 응용 분야에서의 복합 사용 가능성을 제한합니다. 많은 위성 시스템에 탑재된 광학 센서에서 수행되는 보정의 품질은 보정 방법, 센서 설계, 임무 목표, 예산 또는 기타 운영 제약으로 인해 매우 다양합니다. Landsat-8/9, Sentinel-2와 같은 현재 운영 중인 잘 특성화된 소수의 위성 시스템과 NASA의 기후 절대 복사 및 굴절 관측소(CLARREO) Pathfinder, 유럽 우주국(ESA)의 지상 및 헬리오 연구를 위한 추적 가능한 방사계(TRUTHS), 중국의 LIBRA와 같은 계획된 미래 임무는 국제 측정 기준에 대한 추적 가능성 덕분에 광학 데이터 품질의 기준으로 여겨집니다. 이 논문은 궤도에서 Landsat-8/9, Sentinel-2 또는 기타 기준 시스템으로부터의 보정 매개변수를 다양한 상업적 광학 EO 위성 시스템으로 전송할 수 있도록 하는 위성 교차 보정 방사계(SCR)라는 우주 기반 전송 보정 방사계의 개념을 설명합니다. 참고 시스템에서 클라이언트 시스템으로 보정을 성공적으로 운영하고 전송하기 위한 SCR의 주요 특성에 대한 설명이 제공됩니다. 궤도에서 SCR과 같은 시스템은 SI 추적 가능 위성(SITSats)을 보완하여 데이터 품질과 일관성을 향상시키고, 글로벌 EO 투자에 대한 보다 높은 수익을 제공하기 위해 여러 광학 센서 시스템의 데이터를 상호 운영 가능하게 사용할 수 있도록 하여 데이터 출력을 개선할 수 있습니다.
Thankappan et al. (Tue,)는 이 문제를 연구하였습니다.
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