Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

DubaiSat-1 ( арабский : دبي سات -1 ) - это спутник дистанционного зондирования Земли, созданный Эмиратским институтом передовой науки и технологий (EIAST) по соглашению с Satrec Initiative , компанией по производству спутников в Южной Корее . [3]

DubaiSat-1 был запущен 29 июля 2009 года на солнечно-синхронную полярную орбиту на высоте 680 км с космодрома Байконур в Казахстане вместе с несколькими другими спутниками на борту ракеты-носителя « Днепр ». [4] [5] [6]

Обзор [ править ]

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

DubaiSat-1 наблюдает за Землей на низкой околоземной орбите (НОО) и генерирует оптические изображения с высоким разрешением 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 EIAST ценный инструмент для широкого спектра приложений, включая развитие инфраструктуры , городское планирование, мониторинг и защиту окружающей среды. Изображения DubaiSat-1 также полезны для продвижения исследований в области наук о Земле и дистанционного зондирования в регионе, а также для поддержки различных научных дисциплин в частном и академическом секторах. [7] [8]

Например, изображения DubaiSat-1 использовались для отслеживания хода реализации мегапроекта The World , Пальмовых островов и международного аэропорта Аль-Мактум . [9] [10]

Организация Объединенных Наций также использовала изображения с спутника DubaiSat-1 для отслеживания усилий по оказанию помощи после землетрясения и цунами в Тохоку 2011 года в Японии . [11] [12]

Спутник вмещает две основные полезные нагрузки. Основная полезная нагрузка - это камера со средней апертурой в Дубае (DMAC) , а вспомогательная и экспериментальная полезная нагрузка - монитор космического излучения (SRM) . [3]

Система DMAC - это система визуализации с пушком с одним панхроматическим и четырьмя мультиспектральными каналами визуализации. Он также состоит из электрооптической подсистемы и подсистемы управления полезной нагрузкой . Электрооптическая подсистема состоит из телескопа , узла фокальной плоскости и модуля обработки сигналов. Подсистема управления полезной нагрузкой состоит из теплового и силового модуля и модуля накопителя и управления . [3]

Космическая радиация Монитор , вторичная и экспериментальная полезная нагрузка, способен измерять суммарную дозу ионизирующей от заряженных частиц на орбитах спутников. В приборе используются четыре полевых транзистора типа металл-оксид-полупроводник (MOSFET) p-типа . Эти устройства измеряют вольт-амперные характеристики спутника. Последующий анализ позволит измерить количество кумулятивной ионизирующей дозы и общую ионизирующую дозу устройств. [3]

Структура [ править ]

DubaiSat-1 имеет шестиугольный корпус с тремя развертываемыми солнечными панелями. В корпус входят адаптеры космического корабля, шесть лонжеронов , направляющие, внутреннее кольцо, обеспечивающее жесткость и устойчивость камеры спутника, внутренние стержни и три палубы. Три адаптера космических аппаратов соединяются срезными кронштейнами и механически соединяют спутник и разделительный адаптер ракеты-носителя - ракеты «Днепр». Каждый из адаптеров космического корабля имеет датчики разделения для контроля состояния разделения между спутником и ракетой-носителем. Пуповины присоединяет разъем на нижней поверхности нижней палубе с монтажной траверсы. [3]

Компоненты наземной станции [ править ]

Компоненты наземной станции DubaiSat-1.

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

Антенна и подсистема RF [ править ]

Подсистема антенны и РЧ состоит из 11,28 метра антенной системы , в S-диапазоне передатчика корма, корма для приемника S-диапазона, в Х-диапазона подачи приемника, а также системы слежения . Радиочастотное оборудование используется для связи со спутником. Он принимает радиочастотные сигналы X-диапазона и выполняет радиочастотную обработку. Он также создает демодулированный и синхронизированный по битам поток данных из сигналов X-диапазона. Как правило, он предназначен для передачи команд на формирование изображений и управления спутником через канал передатчика S-диапазона; получать информацию и состояние здоровья со спутника через канал приемника S-диапазона; и загрузите изображения через канал X-диапазона. [3]

Станция управления полетами [ править ]

Со станции управления полетами сотрудники EIAST планируют и управляют всей космической миссией , включая конфигурацию и планирование ресурсов как для космических, так и для наземных элементов. Он также контролирует спутник и управляет им. [3]

Станция приема и обработки изображений [ править ]

Третий компонент наземной системы - Станция приема и обработки изображений (IRPS) . IRPS принимает и обрабатывает данные нисходящего канала X-диапазона в режиме реального времени. Это включает в себя создание стандартных изображений продуктов и каталогов для интеграции с системой управления; для управления архивом; а также комплексный пользовательский интерфейс, обеспечивающий легкий доступ к данным спутниковых изображений. [3]

IRPS расположен на наземной станции EIAST в Дубае. Он имеет прямой интерфейс с главной станцией управления миссией 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 [ править ]

Развитие инфраструктуры [ править ]

Спутниковые изображения предоставляют альтернативный способ взглянуть на мир. Он может добавлять значительные дополнительные данные, полезные в широком диапазоне приложений. Пространственные изображения с высоким разрешением также могут дополнять существующие базы данных географической информационной системы .

Снимки DubaiSat-1 поддерживают развитие инфраструктуры в ОАЭ и регионе Персидского залива . Эти изображения помогают лицам, принимающим решения, связанным с городским и сельским планированием , транспортом , коммунальными услугами и картографированием . Некоторые изображения были также полезны для наблюдения за ходом реализации мегапроекта Dubai World , Пальмовых островов и международного аэропорта Аль-Мактум . [9] [10]

Окружающая среда [ править ]

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 для улучшения существующих моделей.

Кроме того, из-за низкого уровня осадков засушливые регионы являются основным источником атмосферной пыли в мире, влияющей 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 масштабе. Дистанционное зондирование является доказуемо ценным инструментом для обнаружения, отображения и прогнозирования таких событий. Однако засушливые и полузасушливыерегионы обладают своими специфическими и уникальными характеристиками и уязвимостями, которые требуют особого внимания при эффективной адаптации существующих инструментов дистанционного зондирования. Спутниковая съемка помогает отслеживать и улучшать управление мировыми сельскохозяйственными ресурсами. Мультиспектральные изображения способствуют мониторингу землепользования, генерации индексов растительности и мониторингу качества воды . [13]

Помощь при стихийных бедствиях [ править ]

Спутниковые изображения - полезный инструмент, помогающий командам по оказанию помощи при бедствиях определить, как действовать в рамках спасательных и восстановительных работ после катастрофических природных или даже техногенных событий. После цунами в Японии 11 марта 2011 года EIAST применила DubaiSat-1, чтобы помочь командам по оказанию помощи при стихийных бедствиях определить масштаб события и управлять им. [11] [12]

ДубайСат-2 [ править ]

DubaiSat-2 - это оптико-электронная спутниковая система наблюдения Земли, которая будет запущена и эксплуатируется Эмирейтским институтом передовой науки и технологий. Космический корабль будет иметь наземную дистанцию ​​отбора проб 1 метр на расстоянии 600 км на солнечно-синхронной орбите. DubaiSat-2 будет иметь емкость для хранения приблизительно 17 000 км 2 данных изображений. Он относительно небольшой, весит менее 300 кг и подходит для коммерческого использования в ОАЭ или других регионах мира. Электронно-оптическая полезная нагрузка представляет собой телескопическую камеру с датчиками TDI. [14] [15]

Запуск запланирован на четвертый квартал 2012 года и готов, но практические аспекты запуска перенесут его на 2013 год. DubaiSat-2 также включает экспериментальную силовую установку для коррекции орбиты и технического обслуживания. Ожидаемый срок службы спутника - не менее пяти лет. Модули спутника используют две сети CAN-Bus для связи друг с другом без использования главного компьютера. [15]

DubaiSat-2 был запущен 21 ноября 2013 года.

Галерея [ править ]

Ниже приведены некоторые из спутниковых снимков, сделанных DubaiSat-1:

  • Спутниковый снимок The World в Дубае от DubaiSat-1

  • Спутниковый снимок Пальмовых островов, сделанный DubaiSat-1

  • Спутниковый снимок международного аэропорта Аль-Мактум с спутника DubaiSat-1

  • Спутниковый снимок пирамид Гизы , Египет, спутник DubaiSat-1

  • Спутниковый снимок Ferrari World в Абу-Даби, сделанный DubaiSat-1

  • Спутниковый снимок Объединенных Арабских Эмиратов, сделанный DubaiSat-1

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b "Подробная информация о спутнике DUBAISAT 1" . N2YO . Проверено 5 августа 2012 года .
  2. ^ а б Макдауэлл, Джонатан. «САТКАТ» . Космические страницы Джонатана . Проверено 3 мая 2018 .
  3. ^ a b c d e f g h я Аль-Раис, Аднан; и другие. «ДУБАЙСАТ-1: обзор миссии, состояние разработки и будущие приложения» (PDF) . Эмирейтский институт передовых наук и технологий. стр. V196 – V199. Архивировано 7 марта 2012 года из оригинального (PDF) . Проверено 5 августа 2012 года .
  4. Гамильтон, Чарли (29 июля 2009 г.). «После многих лет работы и задержек, DubaiSat-1 наконец готов к запуску» . Национальный . Проверено 5 августа 2012 года .
  5. ^ "ДубайСат 1" . НАСА . Проверено 5 августа 2012 года .
  6. ^ "Изображение пирамиды DubaiSat-1, посвященное египтянам" . Завя . 31 мая 2012 . Проверено 5 августа 2012 года .
  7. Чой, Ён-Ван; и другие. (Октябрь 2009 г.). «Камера IAC-09.B1.3.10 DUBAISAT-1: предпусковая характеристика характеристик» (PDF) . Инициатива Satrec. С. 1–5. Архивировано из оригинального (PDF) 28 января 2015 года . Проверено 5 августа 2012 года .
  8. ^ "Космический сегмент DubaiSat-1" . Эмирейтский институт передовых наук и технологий. Архивировано из оригинального 17 сентября 2012 года . Проверено 5 августа 2012 года .
  9. ^ a b «DubaiSat-1 начинает передавать изображения ОАЭ из космоса» . Новости залива . 6 августа 2009 . Проверено 5 августа 2012 года .
  10. ^ a b «DubaiSat-1 отправляет первую серию изображений из космоса» . Дубайская хроника. 10 августа 2009 . Проверено 5 августа 2012 года .
  11. ^ a b «Снимки с спутника DubaiSat-1 помогают усилиям ООН в Японии» . ООН - ПАУК . 29 марта 2011 . Проверено 5 августа 2012 года .
  12. ^ a b «Снимки с спутника DubaiSat-1 помогают усилиям ООН в Японии» . Залив сегодня . 29 марта 2011 года Архивировано из оригинала 26 января 2012 года . Проверено 5 августа 2012 года .
  13. ^ "DubaiSat-1 Передача изображений с рудника Мирный в России" . ОАЭ Взаимодействие. 29 сентября 2011 . Проверено 8 августа 2012 года .
  14. Конрой, Эрин (26 мая 2011 г.). «DubaiSat-2 должен стать усовершенствованием своего предшественника» . Национальный . Проверено 8 августа 2012 года .
  15. ^ a b Конрой, Эрин (17 февраля 2011 г.). «DubaiSat-2 должен стать усовершенствованием своего предшественника» . Национальный . Проверено 8 августа 2012 года .