히마와리 8호
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
히마와리 8호는 일본의 정지 기상 위성으로, 일본 및 동아시아, 서태평양 지역의 일기 예보, 태풍, 집중 호우, 기후 변화 등을 감시하고 예측하는 역할을 한다. 2014년 10월 H-IIA 로켓에 실려 발사되어 동경 140.7도의 정지 궤도에서 운용되었으며, 2015년 7월부터 정식 운용을 시작했다. 미쓰비시 전기에서 제작한 DS2000 위성 버스를 기반으로 하며, 고성능 히마와리 사진기(AHI)를 통해 가시광선 및 적외선 이미지를 촬영하여 이전 위성보다 훨씬 많은 데이터를 생성한다. 2022년 12월 히마와리 9호와 교체되었으나, 2024년 11월 9호의 센서 이상으로 인해 백업 위성으로 다시 기동되었다.
더 읽어볼만한 페이지
- 2014년 우주 개발 - 창어 5호 T1
창어 5호 T1은 창어 5호 귀환 캡슐의 스킵 재진입 기술 시험을 위해 발사된 중국의 달 탐사 임무로, 최초 상업적 달 탐사 임무인 4M을 통해 탐사선 위치 파악, 방사선량 측정, 방사능 노출 실험 등을 수행했으며, 3단계 로켓은 달에 충돌했다. - 2014년 우주 개발 - 안가라-1.2pp
안가라-1.2pp는 프로톤 로켓 대체용 러시아 2단 로켓으로, 나로호와 동일한 범용 로켓 모듈을 1단으로 사용하며, 시험 발사 성공으로 러시아 군사 우주 활동의 독립성을 확보했다. - 2014년 발사한 우주선 - 창어 5호 T1
창어 5호 T1은 창어 5호 귀환 캡슐의 스킵 재진입 기술 시험을 위해 발사된 중국의 달 탐사 임무로, 최초 상업적 달 탐사 임무인 4M을 통해 탐사선 위치 파악, 방사선량 측정, 방사능 노출 실험 등을 수행했으며, 3단계 로켓은 달에 충돌했다. - 2014년 발사한 우주선 - O3b 위성
O3b 위성은 2013년에 발사되어 8,063km 고도에서 운용되는 중궤도 위성 통신 시스템으로, 2024년 상업 운용을 시작한 O3b mPOWER 위성군을 포함하여 총 20기의 위성으로 구성되며, 낮은 지연 시간으로 쿡 제도, 파키스탄, 나이지리아 등 통신 사업자 및 미국 정부, 군사 부문에 고속, 저지연 위성 통신 서비스를 제공하고, 클라우드 서비스와의 연동을 강화한다. - 정지 궤도의 인공위성 - GOES
미국 해양대기청에서 운용하는 정지 궤도 기상 위성 시스템인 GOES는 미국 본토 및 주변 해역의 기상 관측과 우주 환경 감시를 주요 임무로 하며, 여러 세대를 거쳐 개발되어 최신 GOES-R 시리즈는 향상된 성능을 제공한다. - 정지 궤도의 인공위성 - 히마와리 (기상위성)
일본의 정지 궤도 기상 위성 시리즈인 히마와리는 1977년 1호 발사 이후 현재 8호와 9호가 운용 중이며 2028년 발사 예정인 10호가 개발 중으로, 초기 미국 기술 기반에서 점차 국산화되어 기상 관측과 재해 감시에 기여하고 있다.
| 히마와리 8호 | |
|---|---|
| 기본 정보 | |
| 임무 유형 | 기상 위성 |
| 운영 기관 | JMA |
| COSPAR ID | 2014-060A |
| SATCAT | 40267 |
| 임무 기간 | 8년 (계획) |
| 제조업체 | 미쓰비시 전기 |
| 건조 질량 | 1300 kg |
| 발사 질량 | 3500 kg |
| 전력 | 2.6 킬로와트 |
| 전력 공급 | 태양 전지 |
![]() | |
| 발사 정보 | |
| 발사일 | 2014년 10월 7일 05:16 UTC |
| 발사체 | H-IIA 202 |
| 발사장 | 다네가시마 LA-Y1 |
| 발사 계약자 | 미쓰비시 중공업 |
| 궤도 정보 | |
| 궤도 진입일 | 2014년 10월 16일 19:00:00 UTC |
| 궤도 | 정지 궤도 |
| 궤도 기준 | 지구 중심 |
| 궤도 종류 | 정지 궤도 |
| 궤도 경사 | 0.03 도 |
| 궤도 주기 | 1436.13 분 |
| 정지 궤도 경도 | 동경 140.7도 |
| 근지점 고도 | 35791 km |
| 원지점 고도 | 35795 km |
| 임무 정보 | |
| 위성 버스 | DS2000 |
| 설계 수명 | 15년 이상 (위성 본체), 8년 이상 (임무) |
| 운용 시작일 | 2015년 7월 7일 02:00 UTC |
| 상태 | 대기 운용 중 |
| 탑재 장비 | 放射計(방사계) |
| 탑재 장비 상세 | AHI (Advanced Himawari Imager) |
| 기타 | |
| 공식 웹사이트 | JMA/MSC: Himawari-8/9 |
2. 발사
2014년 10월 7일 05시 16분(UTC) (다네가시마 우주 센터 요시노부 발사 기지 1번 발사대)에서 H-IIA 로켓 25호기에 실려 발사되었다.[4] 일본 시간으로는 10월 7일 14시 16분 00초에 발사되어 14시 43분 57초에 위성 분리에 성공했다. 발사 후, 고도 35,786km[5], 동경 140.7도[6] 지점의 정지 궤도에 10월 16일 19시 00분에 진입하였다.
히마와리 8호는 일본 및 동아시아, 서태평양 지역의 일기 예보, 태풍, 집중 호우, 기후 변화 등을 감시·예측하고, 선박 및 항공기 운항의 안전을 확보하며, 지구 환경 감시를 목적으로 한다.
운수 다목적 위성 히마와리 7호 (MTSAT-2)의 후계 위성으로서 궤도상에서 기능 확인 시험을 실시한 후, 2015년 여름 운용 시작이 예정되었다. 위성 본체의 기능 확인 시험, 지상 측을 포함한 시스템 전체의 연속 운용 시험 등의 준비가 순차적으로 진행되어 2015년 5월 27일, 기상청에서 같은 해 7월 7일 (칠석) 11시 (JST)부터 정식 운용을 시작할 것을 발표했고, 예정대로 2015년 7월 7일 11시 (JST)부터 정식 운용이 시작되었다.[22] 2022년 12월 13일에 히마와리 9호와 교체되었다.[24]
히마와리 8호는 미쓰비시 전기(三菱電機)에서 제작한 DS2000 위성 버스를 기반으로 한다. 3축 자세 제어 (스타 트래커) 방식을 사용하며, 설계 수명은 15년이지만 관측 장비의 예상 수명은 8년이다.[33][13] 발사 시 위성 질량은 약 3500kg이고, 궤도상 운용 질량은 약 1.3톤이다. 전력은 갈륨 비소 태양 전지에서 생산되며, 2.6kW를 생산해낸다.[33]
3. 목적
히마와리 8호의 시간적, 공간적 해상도는 2015년 톈진 폭발[10], 2022년 훙가 통가-훙가 하파이 화산 폭발[11]과 같은 원격지의 재해 사건을 관측할 수 있게 해준다.
히마와리 8호에서 기록된 데이터는 대한민국을 포함한 다른 국가의 기상 기관에서 자유롭게 사용할 수 있도록 제공된다.[12]
4. 운용 계획
2024년 11월 11일, 히마와리 9호가 센서 온도 이상으로 정상적인 화상 송신이 불가능한 장애를 겪어 백업으로 대기 운용 상태에서 기동시키는 조치를 취했다.[25]
히마와리 8호로부터 경비 절감을 위해 위성 관제(제어) 업무를 민간 사업자에게 위탁하는 PFI 방식이 도입되었으며, 관제 업무는 특수 목적 회사인 기상 위성 히마와리 운용 사업(HOPE)이 수행하고 있다.
5. 설계
요소 상세 주 제조 업체 미쓰비시 전기 위성 버스 DS2000 자세 제어 3축 자세 제어 (스타 트래커) 수명 본체 15년, 관측 8년 위성 질량 발사 시 3.5t, 말기 1.3t 관측 센서 AHI (Advanced Himawari Imager) 16 채널, 우주 환경 관측 (SEDA) 관측 빈도 전구 관측 10분, 일본 부근 2.5분, 기동 관측역 2.5분 정지 위치 동경 140도 부근 영상 송신 상용 통신 위성에 의한 송신
5. 1. 장비
히마와리 8호에는 크게 두 가지 주요 장비가 탑재되어 있다.
고성능 히마와리 사진기 (AHI, Advanced Himawari Imager)AHI는 아시아 태평양 지역의 가시광선 및 적외선 이미지를 캡처하는 16채널 다중 분광 영상 장치이다.[13] 이 기기는 미국의 GOES-16, 17, T, U 위성에 사용되는 고급 기본 영상 장치(ABI)와 유사한 분광 및 공간적 특성을 가지고 있다. AHI는 최대 500m 해상도의 이미지를 생성할 수 있으며, 10분마다 전 지구 관측을, 2.5분마다 일본 지역의 이미지를 제공할 수 있다.[13] 오스트레일리아 기상청 CEO인 롭 버티시 박사는 히마와리 8호가 "이전 위성보다 약 50배 더 많은 데이터를 생성한다"고 말했다.[12]
AHI의 센서는 미국 보잉이 개발에 관여한 차기 미국 기상 위성 (GOES-R(16))용 ABI를 일부 일본에 맞게 개량한 것이다. 이러한 관측 기능 강화로 태풍이나 집중 호우를 일으키는 구름 등의 이동·발달을 상세하게 파악할 수 있으며, 화산재나 에어로졸의 분포도 고정밀도로 파악할 수 있게 되었다.
2014년 12월 18일, 정지 기상 위성으로는 세계 최초로 컬러 이미지 촬영 및 전송에 성공했다. 2015년 4월 16일, 기상청은 시험 운용 중에 촬영한 이미지 및 동영상을 공개했다.
우주 환경 데이터 획득 모니터 (SEDA, Space Environment Data Acquisition Monitor)SEDA는 고에너지 전자를 감지하는 SEDA-e와 고에너지 양성자를 감지하는 SEDA-p, 두 개의 센서로 구성된다.[16] SEDA-e는 8개의 적층된 전하 수집판을 가진 단일 요소이다.[17] 이 장치의 에너지 범위는 0.2-4.5 MeV이며 시야는 ±78.3°이다.[16] SEDA-p는 8개의 개별 양성자 망원경 요소로 구성된다.[17] SEDA-e는 총 15-100 MeV의 에너지 범위를 가지며, 시야는 ±39.35°이다. 두 센서 모두 10초의 시간 해상도를 갖는다.[16] 이 기기의 데이터는 일본 사이타마현의 지상 기지국으로 Ka 밴드 신호를 통해 전송되며, 정보통신연구기구(NICT)에 제공되어 일본 자오선을 따라 우주 기상 현상을 모니터링하는 데 사용된다.[16][18]
5. 1. 1. AHI 관측 밴드
히마와리 8호에 탑재된 고급 히마와리 영상 장치(AHI)는 아시아 태평양 지역의 가시광선 및 적외선 이미지를 촬영하는 16채널 다중 분광 영상 장치이다.[13] 이 기기는 미국의 GOES-16, -17, -T, -U 위성에 사용되는 고급 기본 영상 장치(ABI)와 유사한 분광 및 공간적 특성을 가지고 있다. AHI는 최대 500m 해상도의 이미지를 생성할 수 있으며, 10분마다 전 지구 관측을, 2.5분마다 일본 지역의 이미지를 제공할 수 있다.[13]
가시 적외선 방사계 (AHI: Advanced Himawari Imager)는 가시역 3밴드, 근적외역 3밴드, 적외역 10밴드의 총 16밴드의 센서를 가지고 있으며, 히마와리 6호·7호의 가시 1밴드, 적외 4밴드의 총 5밴드보다 크게 늘어났다. 가시역의 3밴드(적: 0.64 µm, 녹: 0.51 µm, 청: 0.47 µm)를 합성하여 '컬러 이미지'를 생성할 수 있어 (구름과 구별할 수 있기 때문에) 황사나 분연 등의 감시에도 유용하다.
정지 위성에서 보이는 범위의 관측에 종래 약 30분이 소요되었지만, 히마와리 8호에서는 10분마다 관측이 가능하다. 이와 함께, 특정 영역을 고빈도로 관측할 수 있으며, 일본 주변은 2.5분마다 관측이 가능하다. 수평 분해능도 종래에 비해 2배로 향상되었다.
5. 2. 통신
과거에는 송수신을 위한 지상 설비가 사이타마현 하토야마정에 있는 기상 위성 통신소 한 곳뿐이었지만, 태풍 등 악천후의 영향을 받기 어려운 홋카이도 에베쓰시에 비상시 대체 시설(부국)을 처음으로 설치했다. 또한, 위성 운용 지시 횟수는 지금까지 원칙적으로 1일 1회였지만, 2.5분 간격으로 최대 1일 576회로 즉응성이 강화되었다.5. 3. 영상 전송
이전 해바라기 6호가 수행했던 고속 정보 전송(HRIT) 및 저속 정보 전송(LRIT)의 수신국(MDUS 및 SDUS)을 위한 위성 이미지 직접 배포 서비스는 2015년 12월에 종료되었고, 위성 이미지를 통신 위성에서 배포하는 서비스(HimawariCast)를 2015년 1월부터 시작했다. 통신 위성은 서비스 시작 시 JCSAT-2A(JCSAT-8)를 사용했으며, 2016년 7월부터는 JCSAT-2B(JCSAT-14)를 사용하고 있다.5. 4. 태양 자동 회피 기능
춘분과 추분 즈음 한밤중에는 태양, 지구, 히마와리 8호가 일직선상에 놓이게 된다. 이때 지구를 관측하면 가시 적외선 방사계에 직사광선이 닿게 되므로, 센서 보호를 위해 자동으로 일부 관측을 건너뛰는 '태양 자동 회피 기능'을 갖추고 있다. 건너뛴 관측 지점의 이미지는 손실된 채로 배포된다.6. 갤러리
참조
[1]
웹사이트
静止気象衛星「ひまわり8号」の運用開始日について
http://www.jma.go.jp[...]
Japan Meteorological Agency
2015-05-27
[2]
웹사이트
HIMAWARI 8 - Orbit
http://www.heavens-a[...]
Heavens-Above
2015-01-22
[3]
웹사이트
Japan lofts Himawari 8 weather satellite via H-IIA rocket
http://www.nasaspace[...]
NASASpaceflight.com
2014-10-06
[4]
웹사이트
H-2A rocket boosts Japanese weather satellite into orbit
http://www.spaceflig[...]
Spaceflight Now
[5]
웹사이트
Satellite: Himawari-8
https://www.wmo-sat.[...]
[6]
웹사이트
JMA/MSC: Himawari-8/9
https://web.archive.[...]
Japan Meteorological Agency
2014-10-07
[7]
웹사이트
衛星観測は「ひまわり8号」から「ひまわり9号」へ
https://www.jma.go.j[...]
Japan Meteorological Agency
2022-11-11
[8]
웹사이트
Meteorological Satellite Center (MSC) {{!}} Switchover of the Operational Satellite
https://www.data.jma[...]
Japan Meteorological Agency
[9]
웹사이트
New geostationary meteorological satellites — Himawari-8/9 —
https://web.archive.[...]
2016-05-19
[10]
뉴스
Tianjin explosions visible from space
https://www.theguard[...]
2015-08-13
[11]
Youtube
Tsunami hits Tonga after massive volcano eruption seen from space
https://www.youtube.[...]
[12]
웹사이트
Spectacular new era in satellite meteorology unveiled
http://media.bom.gov[...]
Commonwealth of Australia
2015-09-30
[13]
웹사이트
New geostationary meteorological satellites — Himawari-8/9 —
http://www.jma.go.jp[...]
Japan Meteorological Agency
2014-10-07
[14]
논문
Improved Characterisation of Vegetation and Land Surface Seasonal Dynamics in Central Japan with Himawari-8 Hypertemporal Data
null
2019-10-30
[15]
웹사이트
JMA/MSC: Himawari-8/9 Imager (AHI)
https://www.data.jma[...]
2020-03-04
[16]
논문
Space environment data acquisition monitor onboard Himawari-8 for space environment monitoring on the Japanese meridian of geostationary orbit
[17]
논문
In Situ Data and Effect Correlation During September 2017 Solar Particle Event
2019
[18]
논문
An Introduction to Himawari-8/9— Japan's New-Generation Geostationary Meteorological Satellites
https://www.jstage.j[...]
2016
[19]
웹사이트
気象衛星がバトンタッチ ひまわり8号から9号に―気象庁
https://www.jiji.com[...]
jiji.com
2022-12-13
[20]
웹사이트
次期静止気象衛星「ひまわり8号」 HIMAWARI 8 - 軌道
http://www.heavens-a[...]
Heavens-Above
2015-01-22
[21]
간행물
静止地球環境観測衛星「ひまわり8 号及び9 号」の紹介
https://www.data.jma[...]
気象衛星センター技術報告
2013-02
[22]
웹사이트
ひまわり8号、運用開始 実力は世界最高
https://www.nikkei.c[...]
日本経済新聞
2015-07-07
[23]
웹사이트
観測運用衛星の交代
https://www.data.jma[...]
気象衛星センター
2022-06-23
[24]
웹사이트
気象衛星がバトンタッチ ひまわり8号から9号に―気象庁
https://www.jiji.com[...]
jiji.com
2022-12-13
[25]
웹사이트
ひまわり9号、一時観測障害 搭載カメラ、高温で不具合―気象庁:時事ドットコム
https://www.jiji.com[...]
2024-11-11
[26]
논문
ひまわり運用等事業について
https://www.jma.go.j[...]
気象庁
[27]
문서
気象衛星センター | ひまわり8号・9号 | 放射計 (AHI)
https://www.data.jma[...]
[28]
서적
「ひまわり8号 気象衛星講座」
[29]
웹인용
HIMAWARI 8 - Orbit
http://www.heavens-a[...]
Heavens-Above
2015-01-22
[30]
웹인용
Japan lofts Himawari 8 weather satellite via H-IIA rocket
http://www.nasaspace[...]
NASASpaceflight.com
2014-10-07
[31]
웹인용
H-2A rocket boosts Japanese weather satellite into orbit
http://www.spaceflig[...]
Spaceflight Now
2014-10-07
[32]
웹인용
JMA/MSC: Himawari-8/9
https://web.archive.[...]
Japan Meteorological Agency
2014-10-07
[33]
웹인용
New geostationary meteorological satellites — Himawari-8/9 —
http://www.jma.go.jp[...]
Japan Meteorological Agency
2014-10-07
[34]
웹인용
Spectacular new era in satellite meteorology unveiled
http://media.bom.gov[...]
Commonwealth of Australia
2015-09-30
본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.
모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.
따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.
문의하기 : help@durumis.com
