ДубайСат-1

Спутник наблюдения за Землей

ДубайСат-1
Художественное представление DubaiSat-1
Тип миссииДистанционное зондирование
ОператорКосмический центр имени Мохаммеда бин Рашида
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПАР2009-041Б [1]
Номер SATCAT35682 [1]
Продолжительность миссии6 лет и 22 дня
Свойства космического корабля
АвтобусСИ-200
ПроизводительИнициатива Satrec , Южная Корея
Стартовая масса190 кг
Размеры1200 x 1200 мм (шестиугольный)
Власть330 Вт
Начало миссии
Дата запуска29 июля 2009, 18:46:00 UTC
РакетаДнепр
Стартовая площадкаБайконур , Площадка 109/95
ПодрядчикИСЦ Космотрас
Конец миссии
Последний контакт21 августа 2015 г.
Параметры орбиты
Система отсчетаГеоцентрический [2]
РежимСолнечно-синхронный
Высота перигея666 км
Апогей высоты681 км
Наклон98.13°
Период98.21 минут
Эпоха29 июля 2009 г. [2]
Основная камера
ИмяДубайская камера со средней апертурой (DMAC)
Длины волнPan: 420-720 нм
MS1: 420-510 нм (синий)
MS2: 510-580 нм (зеленый)
MS3: 600-720 нм (красный)
MS4: 760-890 нм ( ближний инфракрасный )
Разрешение2,5 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]

Обзор

Внешний вид DubaiSat-1 и система координат.
Механическая структура DMAC спутника DubaiSat-1.

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]

Структура

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]

Компоненты наземной станции

Компоненты наземной станции DubaiSat-1.

Наземная станция MBRSC расположена в Дубае и является единственной наземной системой, поддерживающей миссию DubaiSat-1. Наземная система состоит из трех основных подсистем:

Антенна и радиочастотная подсистема

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]

Станция управления полетами

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]

Станция приема и обработки изображений

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]

Приложения

Развитие инфраструктуры

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]

Относящийся к окружающей среде

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]

Помощь при стихийных бедствиях

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:

Ссылки

  1. ^ ab "Подробности спутника DUBAISAT 1". N2YO . Получено 5 августа 2012 г. .
  2. ^ ab McDowell, Jonathan. "SATCAT". Jonathan's Space Pages . Получено 3 мая 2018 г.
  3. ^ abcdefghi Al Rais, Adnan; et al. "DUBAISAT-1: Обзор миссии, статус разработки и будущие приложения" (PDF) . Emirates Institution for Advanced Science and Technology. стр. V196–V199. Архивировано из оригинала (PDF) 7 марта 2012 г. . Получено 5 августа 2012 г. .
  4. Гамильтон, Чарли (29 июля 2009 г.). «После многих лет работы и задержек DubaiSat-1 наконец готов к старту». The National . Получено 5 августа 2012 г.
  5. ^ "DubaiSat 1". NASA . Получено 5 августа 2012 г.
  6. ^ "Изображение пирамиды DubaiSat-1, посвященное египтянам". Zawya . 31 мая 2012 г. Получено 5 августа 2012 г.
  7. ^ Чой, Янг-Ван и др. (октябрь 2009 г.). "IAC-09.B1.3.10 DUBAISAT-1 Camera: Pre-Launch Performance Characterization" (PDF) . Satrec Initiative. стр. 1–5. Архивировано из оригинала (PDF) 28 января 2015 г. Получено 5 августа 2012 г.
  8. ^ "DubaiSat-1 Space Segment". Emirates Institution for Advanced Science and Technology. Архивировано из оригинала 17 сентября 2012 года . Получено 5 августа 2012 года .
  9. ^ ab "DubaiSat-1 начинает передавать изображения ОАЭ из космоса". Gulf News . 6 августа 2009 г. Получено 5 августа 2012 г.
  10. ^ ab "DubaiSat-1 посылает первую серию изображений из космоса". Dubai Chronicle. 10 августа 2009 г. Получено 5 августа 2012 г.
  11. ^ ab "Снимки DubaiSat-1 помогают усилиям ООН в Японии". UN - SPIDER . 29 марта 2011 г. Получено 5 августа 2012 г.
  12. ^ ab "Снимки DubaiSat-1 помогают усилиям ООН в Японии". The Gulf Today . 29 марта 2011 г. Архивировано из оригинала 26 января 2012 г. Получено 5 августа 2012 г.
  13. ^ "DubaiSat-1 передает изображения с рудника Мирный в России". UAE Interact. 29 сентября 2011 г. Получено 8 августа 2012 г.

Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DubaiSat-1&oldid=1252880315"