Тип миссии | Дистанционное зондирование |
---|---|
Оператор | Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида |
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПАР | 2009-041Б [1] |
Номер SATCAT | 35682 [1] |
Продолжительность миссии | 6 лет и 22 дня |
Свойства космического корабля | |
Автобус | СИ-200 |
Производитель | Инициатива Satrec , Южная Корея |
Стартовая масса | 190 кг |
Размеры | 1200 x 1200 мм (шестиугольный) |
Власть | 330 Вт |
Начало миссии | |
Дата запуска | 29 июля 2009, 18:46:00 UTC |
Ракета | Днепр |
Стартовая площадка | Байконур , Площадка 109/95 |
Подрядчик | ИСЦ Космотрас |
Конец миссии | |
Последний контакт | 21 августа 2015 г. |
Параметры орбиты | |
Система отсчета | Геоцентрический [2] |
Режим | Солнечно-синхронный |
Высота перигея | 666 км |
Апогей высоты | 681 км |
Наклон | 98.13° |
Период | 98.21 минут |
Эпоха | 29 июля 2009 г. [2] |
Основная камера | |
Имя | Дубайская камера со средней апертурой (DMAC) |
Длины волн | Pan: 420-720 нм MS1: 420-510 нм (синий) MS2: 510-580 нм (зеленый) MS3: 600-720 нм (красный) MS4: 760-890 нм ( ближний инфракрасный ) |
Разрешение | 2,5 м (Пан) 5 м (МС) |
DubaiSat-1 ( арабский : دبي سات-1 ) — спутник дистанционного зондирования Земли, построенный Космическим центром имени Мухаммеда бин Рашида (MBRSC) по соглашению с Satrec Initiative , южнокорейской компанией по производству спутников . [3]
DubaiSat-1 был запущен 29 июля 2009 года на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 680 км с космодрома Байконур в Казахстане вместе с несколькими другими спутниками на борту ракеты-носителя «Днепр» . [4] [5] [6]
DubaiSat-1 наблюдает за Землей на низкой околоземной орбите (LEO) и создает оптические изображения высокого разрешения на 2,5 м в панхроматическом (черно-белом) и на 5 м в мультиспектральном (цветном) диапазонах. Эти изображения предоставляют лицам, принимающим решения в ОАЭ, а также клиентам MBRSC ценный инструмент для широкого спектра приложений, включая развитие инфраструктуры , городское планирование, мониторинг и защиту окружающей среды. Изображения DubaiSat-1 также полезны для продвижения геологических наук и исследований дистанционного зондирования в регионе, а также для поддержки различных научных дисциплин в частном и академическом секторах. [7] [8]
Например, изображения DubaiSat-1 использовались для мониторинга прогресса в реализации мегапроекта The World , Пальмовых островов и международного аэропорта Аль-Мактум . [9] [10]
Организация Объединенных Наций также использовала изображения DubaiSat-1 для мониторинга усилий по оказанию помощи после землетрясения и цунами в Тохоку в Японии в 2011 году . [11] [12]
Спутник вмещает две основные полезные нагрузки. Первичная полезная нагрузка — это Dubai Medium Aperture Camera (DMAC) , а вторичная и экспериментальная полезная нагрузка — Space Radiation Monitor (SRM) . [3]
Система DMAC представляет собой систему визуализации pushbroom с одним панхроматическим и четырьмя многоспектральными каналами визуализации. Она также состоит из электрооптической подсистемы и подсистемы управления полезной нагрузкой . Электрооптическая подсистема имеет телескоп , узел фокальной плоскости и модуль обработки сигналов. Подсистема управления полезной нагрузкой состоит из теплового и энергетического модуля и модуля хранения и управления . [3]
Космический радиационный монитор , вторичная и экспериментальная полезная нагрузка, способен измерять общую ионизирующую дозу от заряженных частиц на орбитах спутников. Прибор использует четыре полевых транзистора металл-оксид-полупроводник p-типа (МОП-транзисторы) . Эти устройства измеряют вольт-амперные характеристики спутника. Последующий анализ позволит измерить величину кумулятивной ионизирующей дозы и общую ионизирующую дозу устройств. [3]
DubaiSat-1 имеет шестиугольный корпус с тремя развертываемыми солнечными панелями . Каркас включает в себя адаптеры космического корабля, шесть лонжеронов , рельсы, внутреннее кольцо, которое обеспечивает жесткость и устойчивость камеры спутника, внутренние стержни и три палубы. Три адаптера космического корабля соединяются с помощью сдвиговых кронштейнов и механически соединяют спутник и адаптер разделения ракеты-носителя, ракеты «Днепр». Каждый из адаптеров космического корабля имеет датчики разделения для контроля состояния разделения между спутником и ракетой-носителем. Шланговый соединитель крепится на нижней поверхности нижней палубы с помощью своего монтажного опорного кронштейна. [3]
Наземная станция MBRSC расположена в Дубае и является единственной наземной системой, поддерживающей миссию DubaiSat-1. Наземная система состоит из трех основных подсистем:
Подсистема антенны и радиочастот состоит из антенной системы Viasat 11,28 метра , включающей в себя передатчик S-диапазона , приемник S-диапазона, приемник X-диапазона и систему слежения . Радиочастотное оборудование используется для связи со спутником. Оно принимает радиочастотные сигналы X-диапазона и выполняет радиочастотную обработку. Оно также производит демодулированный и синхронизированный по битам поток данных из сигналов X-диапазона. В целом, его цель — передавать команды на съемку и управлять спутником через передатчик S-диапазона; получать информацию и состояние работоспособности со спутника через приемник S-диапазона; и загружать изображения через канал X-диапазона. [3]
Со станции управления полетами сотрудники MBRSC планируют и управляют всей космической миссией , включая конфигурацию и планирование ресурсов как для космических, так и для наземных элементов. Он также контролирует и управляет спутником. [3]
Третий компонент наземной системы — станция приема и обработки изображений (IRPS) . IRPS принимает и обрабатывает данные нисходящей линии связи X-диапазона в режиме реального времени. Это включает в себя создание стандартных продуктов изображений и каталогов для интеграции с управлением системой; для управления архивами; и для комплексного пользовательского интерфейса для обеспечения легкого доступа к данным спутниковых изображений. [3]
IRPS находится на наземной станции MBRSC в Дубае. Он имеет прямой интерфейс с главной станцией управления полетами и генерирует запросы расписания, которые включают графики получения изображений и загрузки. Он также архивирует изображения и вспомогательные данные для создания и распространения продукта. [3]
Спутниковые изображения предоставляют альтернативный способ смотреть на мир. Они могут добавлять значительные дополнительные данные, полезные в широком спектре приложений. Пространственные изображения высокого разрешения также могут дополнять существующие базы данных географических информационных систем .
Изображения DubaiSat-1 поддерживают развитие инфраструктуры в ОАЭ и регионе Персидского залива . Эти изображения помогают лицам, принимающим решения, занимающимся городским и сельским планированием , транспортом , коммунальными услугами и картографированием . Некоторые изображения также были полезны для мониторинга прогресса в мегапроекте Dubai World , островах Пальм и международном аэропорту Аль-Мактум . [9] [10]
Многие экологические и метеорологические явления, такие как стресс растительности, туман , деградация земель , песчаные бури , опустынивание и засухи, не могут быть зафиксированы только наземными измерениями, что делает дистанционное зондирование важным инструментом в мониторинге окружающей среды. Солнечно-синхронная орбита DubaiSat-1 объединяется с данными геостационарных миссий, чтобы обеспечить улучшения существующих моделей.
Кроме того, из-за низкого уровня осадков засушливые регионы являются основным источником атмосферной пыли в мире, которая влияет на местный, региональный и глобальный климат . Пыльные и песчаные бури создают потенциально опасное качество воздуха для людей и отрицательно влияют на климат в региональном и мировом масштабах. Дистанционное зондирование является явно ценным инструментом для обнаружения, картирования и прогнозирования таких событий. Однако засушливые и полузасушливые регионы имеют свои собственные специфические и уникальные характеристики и уязвимости, которые требуют особого внимания при эффективной адаптации существующих инструментов дистанционного зондирования. Спутниковая съемка помогает контролировать и улучшать управление мировыми сельскохозяйственными ресурсами. Многоспектральные изображения способствуют мониторингу землепользования, генерации индексов растительности и мониторингу качества воды . [13]
Спутниковые снимки являются полезными инструментами, помогающими спасательным группам определить, как проводить спасательные и восстановительные работы после катастрофических природных или даже техногенных событий. После цунами в Японии 11 марта 2011 года MBRSC применил DubaiSat-1, чтобы помочь спасательным группам определить и контролировать масштаб события. [11] [12]
Ниже приведены некоторые спутниковые снимки, сделанные DubaiSat-1: