예상

Envisat
예상
Envisatmod.jpg
엔비샛 모델
미션 타입지구 관측
교환입니다.ESA
COSPAR ID2002-009a Edit this at Wikidata
새캣27386
웹 사이트envisat.esa.int
미션 기간계획: 5년
최종 : 10년 1개월 6일
우주선 속성
제조원아스트리움
발사 질량8,211 kg (18,102파운드)
치수26 × 10 × 5 m (85 × 33 × 16 ft)
6,500 와트
임무 개시
발매일2002년 3월 1일 01:07:59 (2002-03-01)UTC01:07:59Z) UTC
로켓아리안 5G V-145
발사장소쿠루 ELA-3
청부업자아리아네스페이스
임무 종료
처리.없음.
선언된2012년 5월 9일(2012-05-10)
마지막 연락처2012년 4월 8일 (2012-04-09)
(우주선 고장)
붕괴일자최대 150년
궤도 파라미터
레퍼런스 시스템지구 중심
정권북극의 낮은 지구
반장축7,439.9 km (4,439.6 mi)
편심0.00042
근지 고도772 km (160 mi)
아포기 고도774 km (481 mi)
기울기98.40도
기간100.16분
반복 간격35일
에폭2013년 12월 15일 03:07:00[1] UTC
인스트루먼트

엔비샛(Environmental Satellite)은 여전히 궤도에 있고 지금은 우주 잔해로 여겨지는 지구 관측 위성이다.유럽우주국에 의해 운영되는 그것은 세계에서 가장 큰 민간 지구 관측 [2]위성이었다.

2002년 3월 1일 프랑스령 기아나 쿠로우가이아나 우주센터에서 아리안 5호를 타고 고도 790±10km의 태양 동기 극궤도로 발사됐다.그것은 35일의 반복 주기와 함께 약 101분 만에 지구 궤도를 돈다.2012년 4월 8일 위성과의 연락이 두절된 후, ESA는 2012년 [3]5월 9일 엔비샛의 임무 종료를 공식 발표했다.

개발 [4]및 출시에 23억유로(5년간 3억유로 포함)의 비용이 들었습니다.그 임무는 센티넬 시리즈 위성으로 대체되었다.그 중 첫 번째인 센티넬 1호는 2014년 출시 이후 엔비샛의 레이더 임무를 이어받았다.

미션

엔비샛은 지구 관측 위성으로 발사되었다.그 목적은 환경 연구를 개선하기 위한 추가 관측 매개변수를 제공하면서 유럽 원격 감지 위성 임무의 연속성에 서비스를 제공하는 것이었다.

임무의 글로벌 및 지역적 목표를 위해, 많은 과학 분야들은 현재 대기 화학, 오존 파괴, 생물 해양학, 해양 온도와 색채, 풍파, 수문학(습도, 홍수), 농업과 같은 것들을 연구하기 위해 위성의 다른 센서들로부터 얻은 데이터를 사용하고 있다.수목, 자연 재해, 디지털 고도 모델링(간섭계 사용), 해양 교통 모니터링, 대기 분산 모델링(대기 분산 모델링), 지도 제작 및 눈과 얼음 연구.

사양

치수

26 m [5](85 ft) × 10 m (33 ft) × 5 m (16 ft)의 태양 어레이 전개 궤도.

덩어리

8,211 kg (18,102 lb) (319 kg (703 lb)의 연료와 2,640 kg (4,669 lb)의 계측기 [6]페이로드 포함)

부하 3560 W의 솔라 어레이.

인스트루먼트

엔비샛이 가지고 있는 악기.

엔비샛은 다양한 측정 원리를 사용하여 지구에 대한 정보(육지, , 얼음대기)를 수집하는 9개의 지구 관측 기구를 가지고 있다.10번째 기구인 DORIS는 안내와 제어를 제공했다.몇몇 계기들은 이전의 ERS-1ERS 2 미션과 다른 위성을 통해 비행된 발전된 계기들이다.

MWR

MWR(마이크로웨이브 방사선계)는 대기 수증기를 측정하기 위해 설계되었다.

AATSR

AATSR(Advanced Along Track Scanning Radiometer)은 가시적외선 스펙트럼에서 해수면 온도를 측정할 수 있습니다.는 ATSR1과 ATSR2, ERS1과 ERS2의 페이로드의 후속이다. AATSR은 기후 연구를 위해 0.3K(0.54°F)의 정밀도로 지구의 표면 온도를 측정할 수 있다.AATSR의 2차 목표 중 하나는 수분 함량, 바이오매스, 식물 건강 및 성장과 같은 환경 매개변수의 관찰이다.

MIPAS

MIPAS(Michelson Interferometer for Passive Awistive Sounding)는 성층권 내 미량가스 이산화질소(NO
2
), 아산화질소(NO
2
), 메탄(CH
4
), 질산(HNO
3
), 오존(O
3
), 물(HO
2
)의 프로파일을 제공하는 푸리에 변환 적외선 분광계이다.
이 계측기는 확장된 스펙트럼 대역에서 높은 스펙트럼 분해능으로 작동하며, 모든 계절에 걸쳐 동일한 품질의 야간 및 주간으로 지구 전체에 걸쳐 커버리지를 제공합니다.MIPAS의 수직 분해능은 고도에 따라 3~5km(2~3mi)이다(상부 성층권 수준에서 더 크다).

메리스

MERIS(MEDIUM Resolution Imaging Spectrometer)는 태양 스펙트럼 범위(390~1040nm)에서 지구의 반사율(표면 및 대기)을 측정해 15개의 스펙트럼 대역을 지상으로 다시 전송한다.MERIS는 칸 만델리외 우주 센터에 지어졌다.

키보드

SCIAMACHY(SCanning Imaging Absolution SpectroMeter for Athermical ChartographY)는 태양에서 오는 빛과 지구가 반사하는 빛을 비교하는데, 이것은 지구가 반사하는 빛이 통과하는 대기에 대한 정보를 제공한다.

SCIAMACHY는 대류권 및 성층권의 미량 가스 및 에어로졸 농도를 매핑하는 것을 주된 목적으로 하는 영상 분석계이다.대기에 반사되어 역산란되어 반사되는 햇빛은 240~1700nm의 파장 및 2,000~2400nm의 특정 스펙트럼에서 높은 스펙트럼 분해능(0.2~0.5nm)으로 포착된다.넓은 파장에 걸친 높은 스펙트럼 분해능은 작은 농도에서도 많은 미량 가스를 검출할 수 있다.포착된 파장을 통해 에어로졸과 구름을 효과적으로 검출할 수 있습니다.SCIAMACHY는 세 가지 다른 목표 모드를 사용합니다. 즉, 밑바닥(태양에 대한 반대), 림버스(대기 코로나를 통한), 일식 또는 월식입니다.SIAMACHY는 네덜란드와 독일에 의해 TNO/TPD, SRON 및 Airbus Defense and Space [7]Nutherd에서 건설되었다.

RA-2

RA-2(레이더 고도계 2)는 K 대역u S 대역에서 작동하는 이중 주파수 Nadir 포인팅 레이더로, 해양 지형 정의, 해빙 지도/감시, 육지 높이 측정에 사용된다.

Envisat의 평균 해수면 측정은 Aviso 페이지Centre National d'Etudes Spatiales 웹사이트에서 지속적으로 그래프로 표시된다.

아사

ASAR(Advanced Synthetic Aperture Radar)는 다양한 모드로 C 대역에서 작동합니다.그것은 표면 높이의 변화를 밀리미터 이하의 정밀도로 감지할 수 있다.ERS 1과 ERS 2의 데이터 링크 역할을 하며, 빛의 다른 극성 관측 또는 다른 극성, 입사 각도 및 공간 분해능을 결합하는 등의 다양한 기능을 제공한다.

모드 Id 편광 발생률 결의안 스와트
교대 편파 액세스 포인트 HH/VV, HH/HV, VV/VH 15–45° 30~150m 58~110km
이미지 IM HH, VV 15–45° 30~150m 58~110km
파도. WV HH, VV 0400m 5km × 5km
Suivi 글로벌(ScanSAR) GM HH, VV 1000m 405km
와이드 스위치(ScanSAR) WS HH, VV 0150m 405km

다음과 같은 다양한 유형의 원시 데이터를 여러 가지 수준으로 처리할 수 있습니다(획득 모드의 ID(IMP, APS 등)에 대체됨).

  • RAW(원시 데이터 또는 "Level 0") - 이미지 생성에 필요한 모든 정보를 포함합니다.
  • S(복잡한 데이터, "싱글 룩 복합", 복잡한 숫자 형식의 영상, 압축 알고리즘 출력의 실제 및 가상 부분
  • P(정밀 영상), 일정한 픽셀 폭의 증폭 영상(IMP의 경우 12.5m)
  • M(중정밀 영상), 분해능이 P보다 큰 증폭 방사선 측정 영상
  • G(Geocoded image), 간단한 지리적 변환이 적용된 증폭된 영상으로 릴리프를 보여줍니다.

100km에서 5km × 5km 간격을 구성한다는 점에서 WV 모드의 데이터 캡처는 이례적이다.

도리스

DORIS(Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)는 위성의 궤도를 10cm(4인치) 이내로 결정합니다.

고모스

GOMOS(Global Ozone Monitoring by Oscurtation of Stars)는 지구 대기권을 통해 내려오는 별을 관찰하고 색을 변화시켜 수직 분포를 포함한 오존(O
3
) 등의 가스를 측정할 수 있도록 했다.

GOMOS는 엄폐 원리를 사용합니다.그것의 센서는 지구의 대기를 가로지르는 별에서 나오는 빛을 감지하고 미량 가스인 이산화질소
2
, 삼산화질소
3
, OCLO, 오존
3
, 에어로졸에 의해 약 20에서 80 km (12에서 50 mi)의 고도 사이에 존재하는 빛의 고갈을 측정합니다.
해상도는 3km(1.9mi)입니다.

연락이 두절되다

ESA는 2012년 4월 12일, 10년 근무 후, 2012년 4월 8일 일요일에 엔비샛과 연락이 두절되어 당초 계획했던 수명을 5년 초과했다고 발표했다.그 우주선은 여전히 안정적인 궤도에 있었지만,[8][9] 그것에 대한 접촉 시도는 성공하지 못했다.지상 레이더와 프랑스 플레이아데스 지구 탐사선은 조용한 엔비샛의 영상을 촬영하고 [10]손상을 찾기 위해 사용되었다.ESA는 2012년 [3]5월 9일 엔비샛의 임무 종료를 공식 발표했다.

Envisat는 2002년에 출시되어 계획한 임무 수명보다 5년 이상 연장되어 1페타바이트 이상의 [3]데이터를 제공합니다.ESA는 2014년에 우주선을 끌 것으로 예상했다.[11]

우주 안전

외부 지구 동기 궤도(GEO)에서 본 우주 잔해 집단.GEO의 물체 고리 및 LEO(Low Earth Orbit)의 물체 구름이라는 두 가지 주요 잔해 필드를 확인합니다.

우주 파편과의 충돌 위험으로 인해 위험을 야기합니다.이 위성의 궤도와 면적 대 질량 비율을 고려할 때, 이 위성이 점차 지구 [12]대기로 끌어당기는 데는 약 150년이 걸릴 것이다.엔비샛은 현재 목록화된 두 개의 우주 파편 물체가 매년 그것의 약 200m(660ft) 이내를 통과할 것으로 예상되는 환경에서 궤도를 돌고 있으며,[13] 이는 충돌을 피하기 위한 기동이 필요할 것이다.엔비샛 크기의 위성과 10kg에 불과한 물체 사이의 충돌은 매우 큰 파편 구름을 만들어 낼 수 있으며, 충돌과 파편의 자기 지속적 연쇄 반응을 일으켜 케슬러 [13]증후군으로 알려진 현상이다.

엔비샛은 그것을 궤도에서 제거하는 임무의 후보였다.데오빗엔비샛을 격추하기 위해 보내진 우주선은 그 자체의 질량이 [14]약 1.6톤이어야 한다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ "ENVISAT Satellite details 2002-009A NORAD 27386". N2YO. 15 December 2013. Retrieved 15 December 2013.
  2. ^ EarthNet 온라인
  3. ^ a b c "ESA declares end of mission for Envisat". ESA. 9 May 2012.
  4. ^ 유럽우주국 웹사이트
  5. ^ "EnviSat (Environmental Satellite)". eoPortal.
  6. ^ 예상 – 전체 구성
  7. ^ "I - Sciamachy".
  8. ^ "Breaking News Flagship Envisat satellite stops communicating". Spaceflight Now. Retrieved 21 April 2012.
  9. ^ "ESA Portal – Envisat services interrupted". Esa.int. Retrieved 21 April 2012.
  10. ^ 다른 우주선에 의해 발견된 거대하고 신비롭게 조용한 위성, Space.com 기사, 2012년 4월 20일
  11. ^ 2012년 4월 12일, 기함인 엔비샛 우주선과 연락이 두절되었다.
  12. ^ Space News는 "150년 동안궤도 파편 위협을 제기하기 위해 방문하라"고 말합니다.취득일 : 2015년 9월 27일
  13. ^ a b Gini, Andrea (25 April 2012). "Don Kessler on Envisat and the Kessler Syndrome". Space Safety Magazine. Retrieved 9 May 2012.
  14. ^ "e.Deorbit Symposium". ESA. 6 May 2014. Retrieved 2 June 2015.

외부 링크