Метеоспутник


Метеоспутник — это тип спутника , который в основном используется для наблюдения за погодой и климатом Земли . Спутники могут быть полярно-орбитальными (асинхронно покрывающими всю Землю) или геостационарными (парящими над одной и той же точкой на экваторе ). [1]

Хотя метеорологические спутники в основном используются для обнаружения развития и движения штормовых систем и других моделей облаков, они также могут обнаруживать другие явления, такие как городские огни, пожары, последствия загрязнения, полярные сияния , песчаные и пыльные бури , снежный покров, картографирование льда, границы океанские течения и энергетические потоки. Другие виды информации об окружающей среде собираются с помощью метеорологических спутников. Снимки метеорологических спутников помогли в наблюдении за облаком вулканического пепла с горы Сент-Хеленс и активностью других вулканов, таких как вулкан Этна . [2] Дым от пожаров на западе США, таких как Колорадо иЮта также находится под наблюдением.

Эль-Ниньо и его влияние на погоду ежедневно отслеживаются по спутниковым снимкам. Антарктическая озоновая дыра нанесена на карту по данным метеоспутников. В совокупности метеорологические спутники США, Европы, Индии, Китая, России и Японии обеспечивают почти непрерывные наблюдения для глобальной службы погоды.

Еще в 1946 году разрабатывалась идея размещения на орбите камер для наблюдения за погодой. Это было связано с недостаточным охватом наблюдениями за данными и расходами на использование облачных камер на ракетах. К 1958 году были созданы первые прототипы TIROS и Vanguard (разработанные армейскими войсками связи). [3] Первый метеорологический спутник Vanguard 2 был запущен 17 февраля 1959 года. [4] Он был разработан для измерения облачности и сопротивления, но плохая ось вращения и его эллиптическая орбита не позволили ему собрать заметное количество полезные данные. Спутники Explorer VI и VII также проводили эксперименты, связанные с погодой. [3]

Первым удачным метеорологическим спутником стал TIROS-1 , запущенный НАСА 1 апреля 1960 года. [5] TIROS проработал 78 дней и оказался намного более успешным, чем Vanguard 2. TIROS проложил путь для программы Nimbus . , чьи технологии и результаты являются наследием большинства спутников наблюдения за Землей, запущенных с тех пор НАСА и NOAA. Начиная со спутника Nimbus 3 в 1969 году, информацию о температуре через тропосферный столб стали получать спутники из восточной Атлантики и большей части Тихого океана, что привело к значительному улучшению прогнозов погоды . [6]

Спутники на полярной орбите ESSA и NOAA последовали этому примеру с конца 1960-х годов. Затем последовали геостационарные спутники, начиная с серий ATS и SMS в конце 1960-х и начале 1970-х годов, а затем продолжая серию GOES с 1970-х годов. Полярно-орбитальные спутники, такие как QuikScat и TRMM, начали передавать информацию о ветре у поверхности океана, начиная с конца 1970-х годов, с помощью микроволновых изображений, которые напоминали дисплеи радаров, что значительно улучшило диагностику силы, интенсивности и местоположения тропических циклонов в 2000-х и 2010-х годах. .


GOES-16 — метеорологический спутник метеорологической спутниковой службы США.
Первое телевизионное изображение Земли из космоса с метеоспутника ТИРОС-1 в 1960 г.
Мозаика из фотографий США с метеоспутника ESSA-9 , сделанных 26 июня 1969 года.
Первое полноцветное композитное изображение PNG с геостационарного спутника Himawari 8
Управляемая компьютером моторизованная параболическая параболическая антенна для слежения за метеорологическими спутниками LEO .
Турникетная антенна для приема передач метеоспутника LEO 137 МГц.
Инфракрасное изображение штормов над центральной частью США со спутника GOES-17 .