Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Место нахождения TDRS по состоянию на март 2019 г.
Запуск TDRS-K начинает пополнение флота за счет разработки и развертывания космических аппаратов следующего поколения.
Эта визуализация начинается с демонстрации того, как типичный космический корабль (NIMBUS-7) взаимодействовал с землей до TDRS.
Визуализация, изображающая спутники TDRS, обменивающиеся данными со спутниками клиентов.

Отслеживания и данных спутник - ретранслятор ( TDRS ) представляет собой тип спутника связи , который образует часть системы слежения и данных Relay Satellite (TDRSS) , используемого НАСА и других правительственных учреждений Соединенных Штатов для связи и из независимых «Пользовательские платформы» , такие как спутники , воздушные шары, самолеты, Международная космическая станция и удаленные базы, такие как Южнополярная станция Амундсена-Скотта . Эта система была разработана для замены существующей всемирной сети наземных станций, которые поддерживали все полеты НАСА с экипажем.и беспилотные спутники на низких околоземных орбитах. Основная цель проектирования системы заключалась в том, чтобы увеличить время, в течение которого эти космические корабли находились в связи с землей, и увеличить количество данных, которые могли быть переданы. Все эти спутники TDRSS спроектированы и построены для запуска и работы на геостационарной орбите на высоте 35 786 км (22 236 миль) над поверхностью Земли.

Первые семь спутников TDRSS были построены корпорацией TRW . Три более поздних версии были произведены подразделением спутниковых систем корпорации Boeing . Запущено 13 спутников; однако один из них был уничтожен во время катастрофы "Челленджера" . TDRS-1 был выведен из эксплуатации в октябре 2009 года. [1] TDRS-4 был выведен из эксплуатации в декабре 2011 года. В настоящее время в эксплуатации находятся десять спутников TDRSS. [2] Все спутники TDRSS управляются Центром космических полетов имени Годдарда НАСА . [3] Контракт на поставку TDRS версий L и K был заключен с компанией Boeing 20 декабря 2007 г. [4]30 ноября 2011 года НАСА объявило о решении заказать дополнительный спутник TDRS третьего поколения, TDRS M. [5]

Операции [ править ]

Первый спутник слежения и ретрансляции данных был запущен в 1983 году во время первого полета космического корабля " Челленджер" , STS-6 . Построенная компанией Boeing инерционная разгонная ступень, которая должна была вывести спутник с орбиты Challenger на его конечную геосинхронную орбиту, потерпела неудачу, из-за которой не удалось доставить TDRS на правильную орбиту. В результате было необходимо дать команду спутнику использовать свои бортовые ракетные двигатели, чтобы вывести его на правильную орбиту. Этот расход топлива снизил его способность оставаться на геостационарной орбите.орбита; к концу 1997 года орбита изменилась настолько, что спутник смог увидеть Южный полюс, и в январе 1998 года на Южнополярной станции Амундсена – Скотта была установлена ​​станция восходящей / нисходящей линии связи ; [6] TDRS-1 был важным каналом связи для антарктических исследований до 2009 года.

Второй спутник слежения и ретрансляции данных был уничтожен вместе с Challenger вскоре после запуска во время миссии STS-51-L в январе 1986 года. Следующие пять спутников TDRSS, построенные TRW, были успешно запущены на других космических челноках. В 2000 и 2002 годах ракетами Atlas были запущены три последующих спутника, построенных компанией Boeing . В пресс-релизе НАСА [7] обобщены возможности системы в целом:

«Работая в одиночку, TDRS-1 обеспечил большее покрытие связи в поддержку миссии Шаттла в сентябре 1983 года, чем вся сеть станций слежения НАСА обеспечивала во всех предыдущих миссиях Шаттла».

Планируется, что первое поколение TDRS будет выведено из эксплуатации в 2015 году. [5]

Терминалы заземления TDRSS [ править ]

Два наземных спутниковых терминала TDRSS расположены в комплексе NASA White Sands, который находится в районе Лас-Крусес . Все радиокоманды и полученная телеметрия, которые поступают на спутники слежения и ретрансляции данных и от них, проходят через эти терминалы в комплексе White Sands. Сначала была спроектирована и построена только одна большая система заземления для TDRSS. Однако несколько лет спустя из-за возросшего спроса со стороны пользователей НАСА заказало проектирование и строительство второй наземной терминальной системы на расстоянии примерно 5 километров (3,1 мили). Таким образом, теперь там есть два функционально идентичных и дублирующих наземных спутниковых терминала, которые известны как Комплекс Белых Песков.. Из-за запретной зоны и отсутствия поддержки пользователей в Индийском океане на Гуаме был построен наземный терминал для поддержки TDRS. [2]

Транспондерная система с двухсторонней дальностью [ править ]

Система приемоответчика с двусторонним дальномером (BRTS) обеспечивает поддержку слежения за космическими аппаратами TDRS. BRTS состоит из четырех объектов, расположенных на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (WSC), Гуаме (GRGT), острове Вознесения (ACN) и Алис-Спрингс , Австралия (ALS). [8]

Дизайн [ править ]

Системы связи спутников TDRSS были разработаны для одновременной поддержки нескольких миссий. Каждый спутник имеет S-диапазон , K u- диапазон (только 1-е поколение) и K a- диапазон (только 2-е поколение), оборудование систем электронной связи, которые работают на разных несущих частотах, а также поддерживают различные скорости передачи данных. [9] Новые спутники Boeing способны поддерживать больше коммуникаций, чем более старые спутники TRW.

Различные версии TDRS [ править ]

Источник раздела: официальный сайт NASA TDRSS [10]
  • TDRS первого поколения: модели от A до G
  • TDRS второго поколения: модели от H до J
  • TDRS третьего поколения: модели от K до M [11]
  • Место запуска: мыс Канаверал , США.
  • Ракета - носитель: Шаттл , Atlas II , или Атлас V бустер
  • Масса: 2108,0 кг
  • Номинальная мощность: 1700,0  Вт

История запуска [ править ]

Источник подраздела: Главный каталог NSSDC Дисплей: Космические аппараты

Примечание: пока спутник TDRSS находится в процессе производства, ему дается буквенное обозначение, но как только он успешно выходит на правильную геостационарную орбиту, он обозначается номером (например, TDRS-A во время разработки и перед приемкой на орбиту). , и ТДРС-1 после приема на орбиту и ввода в эксплуатацию). Таким образом, спутники, потерянные из-за неудачного запуска или имеющие серьезные неисправности, никогда не нумеруются.

Фон TDRS [ править ]

Источник: НАСА: спутник TDRS A [12]

TDRS-A была первой системой спутникового слежения TDRSS. Система представляет собой концепцию, использующую спутниковую технологию связи, которая улучшает и экономит операции спутникового слежения и телеметрии . Базовые три геосинхронных спутника (один резервный) отслеживают и принимают данные со спутников для ретрансляции на наземную станцию. Два основных активных спутника разнесены по орбите не менее чем на 130 градусов долготы.

Одна система используется для отслеживания спутников с апогеями ниже 2000 км (подавляющее большинство спутников), а другая - для спутников с более высокими апогеями. Первоначальным планом было использование рабочих частот около 2150 (плюс-минус 150) МГц и около 14,3 (плюс-минус 0,9) ГГц .

Первоначально TDRSS был предназначен для поддержки спутников с апогеями ниже 12000 км. Для космических аппаратов в TDRSS требуется только одна система связи, поскольку наземные телеметрические станции будут совместимы с оборудованием TDRSS.

Галерея [ править ]

  • TDRS развернут на STS-54 с ускорителем IUS .

  • TDRS первого поколения.

  • TDRS второго поколения.

  • TDRS-G в Космическом центре Кеннеди .

  • TDRS-K перед запуском в Космическом центре Кеннеди.

См. Также [ править ]

  • Страница TDRS GSFC NASA
  • Программа SCaN
  • Европейская система передачи данных
  • Луч (спутник)
  • Индийская спутниковая система ретрансляции данных
  • Космическая сеть
  • Сеть Deep Space
  • Околоземная сеть
  • Восточный хребет

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Последние новости | НАСА отменяет« королеву »слежения за флотом спутников» . Космический полет сейчас . Проверено 5 февраля 2014 года .
  2. ^ a b "Спутник слежения и ретрансляции данных (TDRS) | НАСА" . Spacecomm.nasa.gov. 22 октября 2019 . Проверено 22 октября 2019 года .
  3. ^ «НАСА - Top Story - 20-я годовщина TDRS - 3 апреля 2003 г.» . Nasa.gov . Проверено 5 февраля 2014 года .
  4. ^ "Боинг для создания слежения НАСА, спутников ретрансляции данных" . Рейтер. 20 декабря 2007 . Проверено 5 февраля 2014 года .
  5. ^ a b «НАСА реализует вариант контракта для принятия решения о том, что спутник TDRS-M сохранит сотни рабочих мест» . НАСА. 30 ноября 2011 . Проверено 12 декабря 2011 года .
  6. ^ "История TDRS" . 10 апреля 2009 г.
  7. ^ "НАСА - Пионерский космический корабль НАСА празднует 20 лет службы" . Nasa.gov . Проверено 5 февраля 2014 года .
  8. ^ Документ системных требований к миссии по поддержанию наземного сегмента космической сети (SGSS) (MSRD). Раздел 3.5. НАСА / GSFC: 21 ноября 2008 г.
  9. ^ «Радиочастотные системы NASA Goddard TDRS (требуется Adobe Acrobat Reader)» (PDF) . Nasa.gov . Проверено 5 февраля 2014 года .
  10. ^ "Спутник слежения и ретрансляции данных (TDRS) | НАСА" . Spacecomm.nasa.gov. 13 ноября 2013 . Проверено 5 февраля 2014 года .
  11. ^ "TDRS 11, 12, 13 (TDRS K, L, M)" . Space.skyrocket.de . Проверено 18 августа 2017 года .
  12. ^ "НАСА - NSSDC - Космический корабль - Детали" . Nssdc.gsfc.nasa.gov. 16 августа 2013 . Проверено 5 февраля 2014 года .

Заметки [ править ]

  • Официальная страница TDRS K / L Центра космических полетов имени Годдарда НАСА
  • Официальная страница космической сети Центра космических полетов имени Годдарда НАСА

Внешние ссылки [ править ]

  • Страница обзора программы НАСА TDRSS
  • Боинг 2-го поколения
  • Боинг 3-го поколения
  • Запуск ТДРС-К и сферические панорамы автомобиля в чистом помещении в высоком разрешении