지오삿

Geosat
지오삿
Geosat.jpg
Geosat 위성에 대한 예술가의 해석
미션형지구과학
연산자미국 해군
COSPAR1985-021a
새캣15595
임무 기간5년
우주선 속성
건질량635.0kg(1,399.9lb)
미션의 시작
출시일자1985년 3월 13일 02:00 (1985-03-13)UTC02Z) UTC
로켓아틀라스 E/F OIS
발사장반덴버그 SLC-3W
궤도 매개변수
참조 시스템지리학
정권레오
반주축7,152.2km (4,105.4 mi)>>
편심성0.00398
페리기 고도757km(mi)
아포기 고도814km(506mi)
기울기108.0596도
기간100.6분
라안309.0682도
귀결 인수276.8275도
평균 이상 현상131.8715도
평균 운동14.37442186
신기루2013년 12월 9일
혁명50565

GEOSAT(GEODETIC SATELite)는 1985년 3월 12일 미 해군 지구 관측 위성으로서, 약 6040초의 결절 기간을 가지고 800 km, 108°의 기울기 궤도로 발사되었다. 인공위성은 위성에서 해면까지의 거리를 측정할 수 있는 레이더 고도계를 약 5cm의 상대 정밀도로 운반했다. 초기 단계는 지오데틱 미션(GM)이 지상 트랙을 18개월로 분류하고 23일 가까이 반복하며 50km 이내까지 폐쇄하는 것이었다. 대기 항력의 영향은 1986년 가을까지 GEOSAT는 거의 정확하게 23일의 반복 궤도에 올랐다.[1]

미션

Geosat GM의 목표는 해양 중력장에 대한 정보를 제공하는 것이었다. 만약 바다 표면이 정지해 있고, 조수나 바람과 같은 힘이 작용하지 않는다면, 수면은 지형을 따라 놓여 있을 것이다. 첫째로, 지구의 모양은 주상절벽이다. 해산과 같은 지표 아래의 특징들은 중력을 발생시키고, 해양 참호 같은 특징들은 저중력 영역을 생성한다. 중력의 공간적 변화는 해양 표면에 영향을 미치고, 그로 인해 지오이드의 공간 구조를 야기한다. 첫 번째 순서 스페로이드에서 지오이드의 편차는 ±100m이다. 지구 중심 위 수면의 위치를 측정해 지오이드를 관측하고, 역 계산을 통해 중력장을 계산할 수 있다.

정확한 반복 미션

지엠이 1986년 9월 30일에 결론을 내린 후, GEOSAT의 과학적인 반복 임무(ERM)는 17.05일로 기동한 후 1986년 11월 8일에 시작되었으며, 해양학 응용에 더 유리한 244회의 정확한 반복 궤도를 통과했다. 1990년 1월 ERM이 종료되었을 때, 2대의 온보드 테이프 레코더 고장으로 인해 3년 이상의 ERM 데이터가 수집되어 과학계에 보급되었다.

일단 GM의 목표에 도달한 후, 위성은 여전히 유용한 삶을 살았다. 해양 표면에 영향을 미치는 다음 순서의 물리적 과정을 관찰할 기회가 존재했다. 조류, 조수, 그리고 바람을 강요하는 모든 것들은 수위에 변화를 일으킨다. 극심한 파도와 사건(쓰나미, 허리케인 급증)이 있는 반면, 그것들에 의해 야기된 수위 변화가 1m라면 전형적인 해양 특성은 큰 것으로 간주될 것이다. 세계의 대부분의 영역은 20 cm의 전형적인 진폭의 특징을 경험한다. ERM은 위성을 정확한 반복 궤도로 설정했다. 위성은 지구 궤도를 돌게 되고, 17.05일 후에 위성은 같은 지점으로 되돌아오게 된다. 위성은 추력 기동을 통해 사전 정의된 지상 트랙에서 1km 이내까지 정확한 반복 궤도를 유지하기 위해 적극적으로 통제됐다. 이러한 방식으로 위성은 지상 트랙을 따라 있는 지점에서 장기적인 변화를 관찰할 수 있었다.

기밀 해제

해군은 남위 60~72도 사이에 남극대륙을 둘러싸고 있는 도넛 모양의 해양 지역을 덮었던 1990년 지리학 미션 데이터의 일부를 기밀 해제했다. 1992년, 남쪽 30도 남쪽에 있는 대양에 대한 지리학 미션 데이터의 추가 부분이 발표되었다. 지구 해수면 전체의 GEOSAT 데이터는 ESA ERS-1 임무의 측지학적 단계 경쟁이 있은 후 1995년 7월에 기밀 해제되었다. 이 데이터는 이후 추가 위성 고도계와 함께 해양 배스미트리를 추정하는 데 널리 사용되었다.[2]

GFO

GEOSAT의 후계자는 1998년 2월 10일 반덴버그 AFB의 타우러스 로켓에 의해 발사된 Geosat Follow-On(GFO) 임무다.[3] GFO는 수증기 방사선계와 레이더 고도계를 함께 운반했으며, GEOSAT의 정확한 반복 임무와 같은 궤도에서 운용했다. 또 GFO는 궤도 결정을 위해 GPS 수신기(작동적으로 사용하지 않는)와 도플러 수신기, 레이저 역반사기를 휴대했다.[4] GFO는 2008년 12월 31일에 은퇴할 예정이었으나, 2008년 9월 말, 우주선의 상태가 악화되어 셧다운을 가속화하는 결정이 내려졌다. 우주선에 탑재된 일련의 시스템 장애에도 불구하고 관제사들은 GFO를 폐기 궤도로 성공적으로 낮출 수 있었고 2008년 11월 25일에 그것을 정지시킬 수 있었다.[5] GFO-2라는 이름의 후속 임무는 2014년에 발사될 예정이었고, 이전 우주선에 있는 단일 대역 고도계 대신 이중 대역 고도계를 특징으로 삼았을 것이다.[6] GFO-2는 2010년 6월 30일 미 해군에 의해 취소되었다.[7]

참고 항목

참조

  1. ^ Born, G.H., Mitchell, J.L. and Heyler, G.A. (1987). "Design of the GEOSAT Exact Repeat Mission" (PDF). APL-APL Tech. Dig. 8.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  2. ^ Sandwell, W. T.; Smith, W. H. F. (1997). "Marine gravity anomaly from Geosat and ERS-1 satellite altimetry" (PDF). J. Geophys. Res. 102 (B5): 10039–10054. Bibcode:1997JGR...10210039S. doi:10.1029/96JB03223. Archived from the original (PDF) on 2011-07-20.
  3. ^ "GFO - NSSDC ID: 1998-007A". NASA NSSDC.
  4. ^ "The GFO Spacecraft and Mission Design". Computer Sciences Corporation.
  5. ^ Monheim, Angela L.; Pritikin, Lance; Mayer, Greg; San Juan, Gerardo; Palmer, Ryan; Miller, Kevin; Mitchell, Scott; Weiss, Michael; et al. (2009). GFO: Disposal of a Power-Challenged Satellite with an Attitude (Control) Problem. AIAA SPACE 2009 Conference & Exposition. Pasadena, California. Archived from the original (PDF) on 2011-07-08.
  6. ^ "Ball Aerospace Wins Contract for Navy's GFO-2 Altimetry Satellite" (Press release). Ball Aerospace. April 19, 2010.
  7. ^ "Cancelled Department of the Navy Security Classification Guide Report" (PDF). 16 March 2016. Archived from the original (PDF) on 24 September 2015.

외부 링크