Samos(위성)

Samos (satellite)
SAMOS 포토 리노르네상스 미션의 아티스트 인상.

SAMOS(위성 미사일 관측 시스템) 또는 SAMOS-E 프로그램은 1960년대 초 미국을 위한 비교적 단명한 일련의 정찰 위성이었으며, KH-7 GAMB의 초기 개발의 표지로도 사용되었다.IT시스템[2]정찰은 필름 카메라와 지구 저궤도에서의 텔레비전 감시와 필름 캐니스터 리턴과 미국 상공의 전송으로 수행되었다.SAMOS는 1960년 반덴버그 공군기지에서 처음 발사되었다.

SAMOS는 프로그램 101프로그램 201이라는 [3]미분류 용어로도 알려져 있다.

역사

아틀라스-아제나 부스터에 의한 SAMOS 발사.

배경

WS-117L 및 비용

SAMOS는 1956년 미 공군의 WS-117L 위성 정찰 및 보호 프로그램의 일환으로 시작되었다.1958년 5월 국방부는 WS-117L 프로그램을 ARPA로 이관하도록 지시했다.SAMOS 개발 프로그램의 중요한 부분은 SAMOS-E(광학적 정찰), SAMOS-F(ELINT Ferret 정찰)[4]이다.

1958 회계연도에 WS-117L은 공군으로부터 10억820만 달러(인플레이션 조정 2022년 10억2000만 달러)의 자금을 지원받았다.SAMOS, USAF 및 ARPA의 경우, 1959 회계연도에 8천290만 달러(인플레이션 조정 2022년 7억7천만 달러)와 1960 회계연도에 1억6천390만 달러([5]인플레이션 조정 2022년 15억 달러)를 모두 지출했다.

CORONA 및 SAMOS

이 기간 동안 1959년 2월에 첫선을 보인 경쟁사인 코로나 프로그램이 가동되기 시작했다.SAMOS는 더 큰 질량 때문에 토르-아제나 대신 아틀라스-아제나 부스터로 발사될 수 있는 추가 기능을 가진 더 진보된 위성으로 떠올랐다.CORONA가 사진을 찍어 필름 캡슐에 담아 지구로 돌려보낸 반면, Samos는 대신 전자적으로 필름을 스캔하고 무선 링크를 통해 이미지를 전송했다.

CORONA가 1959년에 비행을 시작한 반면, 첫 3년 동안 프로그램의 신뢰성은 최악이었고, 예비 정찰 프로그램이 필요했다.게다가, 소련과의 "미사일 격차"에 대한 두려움은 매우 컸고, 우주에서의 성공과 소련 정치인들의 자랑은 소련이 수중에 많은 핵미사일을 보유하고 있을 뿐만 아니라 기꺼이 그것을 사용하려 한다는 것을 암시하는 듯 보였다.1960년 미국의 탄도미사일 무기는 소련의 공격에 노출되고, 발사 준비에 오랜 시간이 걸리며, 시험 비행 기록이 큰 자신감을 주지 못하는 소수의 아틀라스 ICBM으로 구성되었다.영국, 이탈리아, 터키에 배치된 토르와 주피터 IRBM은 크게 개선되지 않았고, 그들의 기지도 소련 폭격기에 의해 공격받을 수 있었다.소련의 미사일 활동에 대한 정보는 필수적이라고 여겨졌지만, 유일한 실행 가능한 옵션인 U-2 정찰 비행은 1960년 5월 게리 파워스의 격추로 중단되었다.국방부에 알려지지 않은 소련의 미사일은 일반적으로 알려진 것보다 훨씬 적은 수로 배치되었고 그 신뢰성은 미국의 어떤 미사일보다 나을 것이 없었다.초기 SAMOS 위성은 프로그램 101로 알려졌으며, 단지 광섬유 카메라 시스템의 작동 가능성을 검증하기 위해 설계된 테스트 모델이었다.

이름과 비밀

사모스는 그리스 섬의 이름이었고 아무도 정찰과 연관지을 수 없다는 믿음으로 그 이름을 정했다.그러나 나중에 그 이름이 "위성 및 미사일 관측 시스템"의 약자라는 잘못된 소문이 나왔다.아이젠하워 대통령은 미국의 우주 프로그램이 단지 평화적인 목적만을 위한 것이라는 이미지를 심어주는 데 단호했다.공군은 디스커버러가 과학위성 시리즈라는 허구를 잠시 만들어냈지만 SAMOS의 진짜 목적은 처음부터 알고 있었고 디스커버와 연계하지 않으려는 노력이 있었다.비록 SAMOS의 존재와 임무 목적은 1961년 가을까지 공개적으로 인정되었지만, 공군은 위성에 대한 자세한 정보나 임무 수행 중에 그들이 정확히 무엇을 하고 있었는지 공개하지 않았다.

SAMOS 1

SAMOS 1 발사는 1960년 10월 11일 20:34 GMT에 Atlas 57D와 Agena 2101을 사용하여 PALC 1-1 (포인트 아겔로 발사 단지 - 나중에 반덴버그 공군 기지의 주요 발사 센터로 흡수)에서 이루어졌다.아틀라스는 날씨가 맑고 구름 한 점 없어 시야가 양호해 부스터 구간이 분리될 때까지 발사체를 볼 수 있었다.성공적인 발사에 대한 첫 번째 기쁨은 실시간 원격 측정 결과에서 아제나-A의 자세 제어 제트기의 질소 압력 가스가 사라졌다는 것을 보여주자 실망으로 바뀌었다.이것이 없으면 점화용 스테이지가 안정화되지 않아 Atlas에서 분리된 후, Agena-A는 자세 제어가 되지 않습니다.원격 측정 결과 Bell XLR-81 엔진의 자세 속도 및 비정상적인 짐벌링이 발견되었습니다.아제나-A 화상은 123초간 지속돼 명목보다 다소 길었지만 VAFB, 코디악 섬, 하와이의 추적국에서는 궤도에 도달한 징후를 발견하지 못했고, 이 차량은 태평양의 미지의 지점에서 재진입해 부서진 것으로 결론났다.비행 후 분석 결과, Atlas 유도 시스템은 속도 표지 또는 도파관 안테나의 고장으로 인해 비행 중 오작동을 일으켰으나 유도 시스템이 원격 측정되지 않아 정확한 원인을 알 수 없었다.유도 시스템은 조향 또는 프로그래밍된 엔진 차단 명령을 생성할 수 없었지만, 미사일 프로그래머의 백업 신호는 적절한 비행 경로와 정시 엔진 차단에 성공했습니다.Agena-A 오작동은 기술자가 패드 탯줄 분리 랜야드를 잘못 설치한 것으로 추적되었으며, 이로 인해 Agena-A 질소 퀵 필 라인이 발사 시 찢어졌습니다.발사 장면의 필름과 사진들은 가스가 빠져나가는 것을 분명히 보여주었다.Agena 엔진 점화 시 성능도 정상보다 낮았고,[6] 이는 공압 시스템도 손상되었음을 시사합니다.

SAMOS 1 임무의 주요 목적은 궤도를 도는 위성으로부터 지상 관측 능력을 획득하는 공학적 타당성을 결정하는 것이었다.1960년 10월 11일 20:34 GMT에 캘리포니아 포인트 아겔로의 태평양 미사일 사거리에서 발사되었다.첫 번째 단계는 발사 후 249.9초에 분리되었다.Agena-A 2단계는 예정대로 506.7초에 점화되고 629.3초에 차단되었지만, 질소 가스 압력의 상실로 인해 123초에 유도 및 제어 시스템이 교란되어 궤적이 불량하고 페이로드 궤도를 도는 데 실패했다.추적 텔레메트리는 아제나A 발화 전에 소실되었기 때문에 정확한 궤적은 알려지지 않았다.SAMOS 1은 미국 공군이 반덴버그 공군기지에서 아틀라스 아제나A 로켓에 실려 발사한 시리즈 SAMOS 중 첫 번째 위성이다.1세대 사진감시위성으로 영상을 지구로 무선 중계할 예정이었으나 질소 가스 압력의 상실로 유도 및 제어 시스템이 교란돼 2단계 고장이 발생했다.데이터가 반환되지 않았습니다.탑재물은 사진 및 관련 시험 장비, 원격 측정, 방사선, 추적 및 명령 계측으로 구성되었다.화물은 아제나 2단에 보관되어 있었다.전체 무대는 궤도에 오르도록 설계되었다.페이로드와 케이스를 포함한 이 스테이지의 궤도 질량은 1,845kg이었다.그것은 높이 6.7m, 직경 1.5m의 실린더였다.첫 번째 단계는 수정된 아틀라스 ICBM이었다.전체 로켓의 높이는 30.2m였고, 기본 직경은 3.05m,[7] 발사 질량은 약 124,000kg이었다.

SAMOS 2

SAMOS 2는 1961년 1월 31일 아틀라스 70D와 아제나 2102에서 발사되었다.SAMOS 1과는 달리 날씨가 뿌옇고 어두웠고, 방호벽에서는 패드가 보이지도 않았다.이번에는 모든 것이 완벽하게 작동했고 SAMOS 2는 궤도에 올랐다.F-1 페렛 시스템을 먼저 테스트한 후 약 30.5m 해상도의 영상을 전송하는 E-1 전기 광학 카메라를 사용했습니다.지상 관제사들은 더 좋은 영상을 기대하며 카메라를 부분적으로 방해하고 있던 F-1 안테나를 버리라는 명령을 내렸다.그러나 SAMOS 2로부터의 모든 텔레메트리 신호가 정지되었을 때, 뭔가 심각한 문제가 발생했습니다.F-1 안테나의 분리 메커니즘이 위성 비행체의 부분적 또는 완전한 붕괴를 일으킨 것으로 생각되었다.SAMOS 2는 1971년 [8]10월 21일 대기 중으로 소멸될 때까지 궤도에 머물렀다.

SAMOS 2호는 GMT 20시 24분 태평양 미사일 사거리를 출발해 474 x 557km, 94.97분 회전, 97.4° 기울기의 근원 극궤도로 발사됐다.1860kg의 이 우주선은 길이 6.7m, 직경 1.5m의 원통형이었으며, 2단 전체가 아제나A로 구성되었다.사진 및 관련 테스트 장비, 음향(마이크로폰 밀도 게이지) 마이크로메타라이트 검출 장치, 플라즈마 프로브 및 전계계계 등이 계측기에 포함되어 있습니다.탑재된 컴퓨터는 디지털에서 아날로그로 되어 있었다.원격 측정, 추적 및 명령 장치가 페이로드를 완료했습니다.위성 송신기에 대한 자세한 내용은 발표되지 않았다.위성 케이스에서 분리된 원뿔형 코뚜껑이 궤도에 남아 있습니다.이 위성의 예상 수명은 15년,[9] 코뚜껑의 예상 수명은 12년이었다.

다음 시도는 궤도에서 재시동할 수 있는 더 큰 아제나-B 2단으로의 전환과 더 나은 해상도와 더 넓은 시야를 가진 더 진보된 카메라 시스템을 가진 프로그램 101A 위성으로 인해 7개월 동안 이루어지지 않았다.SAMOS 2 이후의 SAMOS 위성들은 또한 머큐리 프로젝트와 유사한 유인 캡슐을 비행하는 것을 상상했던 초기 계획에서 큰 "머쉬룸 캡" 노즈 콘을 자랑했다.

SAMOS 3

SAMOS 3의 출시는 완전히 실패였다.1961년 9월 9일 00:00 GMT에 PALC 1-1에서 인양된 SAMOS 3는 7개의 계측기를 탑재한 미 공군의 1세대 사진 감시 위성이었지만, 아틀라스 부스터의 엔진은 로켓이 약 29cm 상승한 후 거대한 불덩어리로 다시 발사대에 떨어졌다.비행 후 조사 결과 PALC 1-1의 탯줄이 제때 분리되지 않아 부스터가 내부 전원에서 외부 전원으로 전환되었지만 패드의 전원 탯줄이 이미 분리되었기 때문에 모든 Atlas 시스템의 전원이 완전히 차단되었습니다.이 사고로 인해 탯줄 랜야드 설치에 대한 개선된 절차와 모든 탯줄이 분리될 때까지 고정팔이 발사체를 풀지 못하도록 발사기 시스템을 수정해야 했다.

SAMOS 3 이후, 프로그램 101/101A 위성을 완전히 포기하고 보다 전통적인 필름 회수 캡슐로 바꾸기로 결정되었는데, 이는 하나의 성공적인 임무가 전기 광학 카메라 시스템의 실행 가능성을 증명하지 못했기 때문이다.101/101A 위성이 궤도에서 Agena-B로부터 분리되는 동안, 101B는 부착된 채로 궤도 기동 및 임무 종료 시 필름 캡슐의 궤도 탈착을 위해 사용될 것이다.

101/101A 위성이 몇 개 더 완성되었거나 프로그램이 취소되었을 때 부분 완성 상태였지만, 그것들을 어떻게 폐기해야 하는지에 대한 문제는 결코 만족스럽게 해결되지 않았다.대부분은 창고에 방치되거나 폐기되었다.NASA에 행성 탐사선 프로그램을 위해 카메라 시스템을 제공한다는 이야기가 있었지만, 달 사진을 찍는 데는 가치가 의심스러웠다.다른 프로그램으로 용도 변경할 수 없었던 아제나 무대는 폐기되었다.

101B 위성은 원래 소련이 통신을 가로채는 것은 물론 위성을 다시 프로그램해 자국 영토에 착륙시킬 수 있다는 편집증 때문에 암호화된 통신 시스템을 사용하기 위한 것이었다.CORONA와 달리 101B 위성은 필름 캡슐뿐만 아니라 완전한 카메라 시스템을 갖추고 착륙할 것이며, 펜타곤과 국무부는 소련 영토로의 착륙의 결과를 두려워했다.결국, 암호화 통신 요건은 최초의 101B 위성이 발사되기 불과 한 달 전인 1961년 10월에 해제되었다.

PALC 1-1은 SAMOS 3의 부스터 폭발로 큰 피해를 입지 않았으며, 배관 및 전기 장비, 런처 메커니즘 교체, 청소 및 재도장 등으로만 구성되었다.10월 29일, 패드는 완전히 작동 상태로 복구되었다.

SAMOS 4

1961년 11월 22일 00:00 GMT에 첫 번째 프로그램 101B 위성인 SAMOS 4가 미국 공군의 1세대 사진 감시 [11]위성이었다.불량 트랜지스터와 초청정 추진제 탱크에 대한 X선 검사와 같은 임무의 성공을 보장하기 위한 광범위한 노력이 이루어졌다.안타깝게도 이번 발사는 SAMOS 3보다 드라마틱하지는 않지만 또 다른 실패였다.아틀라스는 발사된 지 245초 만에 유도 오작동을 일으켜 피치 제어가 상실되고 부스터와 서스테인 차단 신호가 제대로 전달되지 않았다.부스터 토출은 몇 초 일찍 일어났고, 서스테인 엔진은 LOX가 고갈되었습니다.부스터는 SECO에서 약 160° 상승하여 아제나가 궤도 삽입을 위해 방향을 잘못 잡게 되었고, 따라서 엔진이 점화되었을 때 SAMOS 4를 궤도가 아닌 태평양으로 몰았다.

SAMOS 4의 발사체에서의 부적절한 피치 신호는 아틀라스 장비 포드의 역방향 로킷을 덮는 방열판이 실수로 분리되었기 때문에 발생한 것으로 생각되었다.이로 인해 피치 자이로의 공기역학적 가열이 일어났을 것이며, 이 고장은 한 달 전 MIDAS 4의 발사 중 발생한 사고와 매우 유사하여 역방향 로켓의 방열판을 재설계하게 되었다.유도 시스템 추적 비콘도 비행 중 고장이 발생하여 프로그래밍된 BECO/[12]SECO 명령이 없었습니다.

케네디 대통령이 국방부의 모든 우주 프로그램을 철저히 비밀에 부치라는 행정명령을 내렸기 때문에, SAMOS 4는 최초의 극비 우주 임무였다.공군 발표는 11월 22일 Atlas-Agena B 차량을 통해 PALC 11-1에서 위성이 발사되었다고 말했다.비록 공군이 SAMOS 4가 궤도에 도달했다는 것을 확인하지 못했기 때문에, 우주 프로그램 관찰자들은 발사가 성공하지 못했다고 재빨리 추측했다.

다음 두 개의 프로그램 101B 위성에는 보다 정교한 원격 측정 및 제어/통신 시스템 및 개선된 카메라와 같은 몇 가지 기술적 개선이 포함되어 있습니다.

SAMOS 5

SAMOS 512월 22일 1961년에 19:12시 그리니치 표준시에 있는데, 공군별 간단한 진술은 발사는 아틀라스 아제나 B에 PALC 1-1에서 일어나는 것에 대해 아무것도 들어 있었다 1세대들, 저 해상도 사진 감시 spacecraft,[13]다시 한번. 발사되었다 공간 프로그램 관측통들은 이번에는 공군이 성명서에 신고한 선물이라고 비난했다. 그위성이 궤도에 도달한 것으로 간주됩니다.맞아요, 하지만 아틀라스가 또 고장났어요이번에, 서스테너 엔진은 예정대로 정지하지 않고 LOX가 고갈될 때까지 계속 가동해, 위성이 높은 궤도에 진입해, 탈궤도 기동은 실패했다(비록 인구 밀도가 높은 뉴잉글랜드 상공에서 재진입이 일어났지만, 이것은 반드시 나쁜 것은 아니었다).재진입 명령은 위성의 모든 시스템을 작동시켜 배터리를 빠르게 방전시켰다.전력의 상실로, 재진입시에 낙하산을 배치할 수 없었고, 또한 실패한 궤도 이탈 기동중에 역추진 로켓이 확장되었기 때문에, SAMOS 5는 자연적으로 붕괴된 후에야 궤도를 이탈할 수 있었다.낙하산이나 역추진 로켓이 없다면, 캡슐의 강하 속도는 공기 회수가 가능하기에는 너무 빠를 것이지만, 여전히 쉽게 재진입과 착륙을 할 수 있을 것이다.사용 후 Agena-B 스테이지는 12월 31일 인도네시아 상공에 재진입했으며, 위성 자체의 재진입은 1962년 1월 6일에 이루어질 것으로 계산되었다.

1962년 1월 6일이 되었을 때, SAMOS 5가 캐나다 북서부 어딘가에 영향을 미쳤다는 징후가 있었다.미 공군의 수색대는 의심 지역을 수색하기 위해 캐나다 측의 허가를 얻으려 했으나 정확히 무엇을 찾고 있는지 설명하지 못했다.캐나다 당국은 B-52 항공기가 실수로 핵탄두를 잃어버린 것을 수상히 여겨 쉽게 해결될 문제가 아니어서 수색은 취소되었다.이후 U-2 정찰기 2대가 용의 지역을 수색했지만 위성 [14]잔해는 찾지 못했다.

SAMOS 6

SAMOS 6은 1962년 3월 7일 19:12:00 GMT에 발사되었고, 그 중 일부는 이전 임무에서 배운 교훈 이후 아제나-B에 대한 수정으로 인해 마침내 부스터 문제가 없었지만, 일련의 잘못된 지상 명령으로 인해 위성은 자세 제어 가스를 고갈시켰다.아제나 스테이지가 궤도 이탈 기동을 위해 발사되었을 때, SAMOS 6는 높은 궤도로 발사되었다.15개월 후인 1963년 7월, 그 위성은 재진입 직전에 있었다.전기 시스템이 몇 달 동안 고장나 있었기 때문에 캡슐의 공기 회수는 다시 불가능했지만 재진입은 여전히 가능하다.그러나 아라비아해에서 충격이 발생할 것으로 계산되었으며, 아마도 차가운 바닷물이 방열판을 갈라 가라앉게 할 것이다.아라비아해에 착륙한 것으로 보이는 SAMOS 6를 회수하려는 시도는 없었다.이 시점에서, 회수 가능한 캡슐에 대한 아이디어는 포기되었고 전기 광학 시스템은 다시 사용되게 되었다.이전보다 더 큰 성공을 거두지 못했으며, 5번의 SAMOS 출시 이후 이 프로그램은 종료되었다.

1962년 말, 마지막 SAMOS 위성이 날았을 때, 오직 CORONA 프로그램만이 사용 가능한 정찰 이미지를 돌려줄 수 있었다.1961년 초에 SAMOS 2가 입수한 사진들은 정찰하기에는 해상도가 너무 낮아서 호기심에 지나지 않았다.이때쯤 랜야드 프로그램은 SAMOS의 후속 기종으로 등장했고 1962년 CORONA는 마침내 가동 상태에 도달했다.

또한, 이 기간 동안 별도의 프로그램(프로그램 102)이 운영되어 카메라는 전혀 없고 대신 소련의 미사일 발사를 감지하기 위한 전자 감시 장비인 초기 ELINT 위성으로 묘사될 수 있는 Tor-Agena B에 수정된 SAMOS를 발사했다.이들 중 4개는 1962년부터 1963년까지 발사되었는데, 첫 번째 위성의 아제나-B가 궤도에서 재시동하는데 실패했을 때 한 번의 실패가 있었다.표준 SAMOS는 또한 Agena-B 단계에 부착된 채로 있는 ELINT 하위 위성을 운반한 것으로 보인다.

대부분의 초기 우주 프로그램과 같이, SAMOS는 현대 기술이 할 수 있는 것을 초과하는 목표를 가지고 있었고, 그것을 궤도를 도는 데 사용된 발사체들은 위성 자체만큼이나 거의 한계였다.디지털 사진 촬영은 1970년대 후반 KH-11 위성이 온라인에 등장할 때까지 성공적으로 시도되지 않았다.

차량 미션

지아넷과 우주 비행사의 미션 차트
이름. 발매일 질량(kg) 근지점(km) 원점(km) 기울기 NSSDC ID 평.
SAMOS 1 1960년 10월 11일 1,845 -------- -------- -------- SAMOS1 질소 가스 압력의 상실은 123초에서 유도 및 제어 시스템을 교란시켰고, 결과적으로 궤적이 좋지 않았고 페이로드 궤도를 도는 데 실패했다.추적 텔레메트리는 아제나A 발화 전에 소실되어 정확한 궤적은 알려지지 않았다.
SAMOS 2 1961년 1월 31일 1,860 474 557 97.4° 1961-001a 1세대 사진 감시, 이미지의 무선 중계, 마이크로미터로이드 충격 데이터.1971년 10월 21일 소멸.
SAMOS 3 1961년 9월 9일 1,890 -------- -------- -------- SAMOS3 패드를 의도한 것보다 0.21초 늦게 탯줄을 분리합니다.Atlas는 전력을 잃었고, 폭발하면서 다시 패드 위로 떨어졌습니다.
SAMOS 4 1961년 11월 22일 1,860 -------- -------- -------- NNN6101 T+247초 동안 Atlas 자세 컨트롤이 실패하여 부스터가 잘못된 방향을 향하게 됩니다.아제나-B는 궤도 속도를 내지 못하고 태평양에 떨어졌다.
SAMOS 5 1961년 12월 22일 1,860 244 702 89.2° 1961-035a 1962년 8월 14일 부패.
SAMOS 6 1962년 3월 7일 1,860 251 676 90.9° 1962-007a 1963년 6월 7일 부패.
SAMOS 7 1962년 4월 26일 1,588 203 204 92.0° 1962-016a 1962년 4월 28일 부패.
SAMOS 8 1962년 6월 17일 1,860 -------- -------- -------- 1962-023a 1962년 6월 18일 부패.
SAMOS 9 1962년 7월 18일 1,860 184 236 96.1° 1962-030a 1962년 7월 25일 부패.
SAMOS 10 1962년 8월 5일 1,860 205 205 96.3° 1962-035a 1962년 8월 6일 부패.
SAMOS 11 1962년 11월 11일 1,860 206 206 96,0° 1962-064a 1962년 11월 12일 부패.

1960년 10월부터 1962년 11월까지 적어도 11번의 발사 시도가 있었다.프로그램의 일부는 여전히 기밀 정보로 간주됩니다.제작 이미지가 좋지 않아 프로그램이 취소된 것으로 생각된다.이 프로그램은 미 공군에 의해 운영되었지만 CIA CORONA 프로그램에 의해 가려졌다.

적어도 두 세대의 위성이 만들어졌고, 적어도 네 종류의 카메라가 사용되었다.초기에, 아이디어는 사진을 찍고 스캔된 이미지를 무선으로 지구의 지상국에 보내는 프레임 판독 카메라를 사용하는 것이었다.이 시스템은 분명히 문제가 있었기 때문에, 이 프로그램은 카메라와 사용한 필름이 낙하산으로 대기를 떠내려갈 때 꺼내고 회수하는 사진 필름 반송 시스템도 개발했다.필름 반송 위성은 디지털 이미징 기능을 갖춘 KH-11 위성이 1970년대에 등장할 때까지 표준으로 유지되었다.

장비.

ZianetWade장비 차트
이름. 유형 초점 거리 결의안 스와트
E-1 읽기 1.83m(72인치) 30 m(100 피트) 161 × 161 km
E-2 읽기 0.91m(36인치) 6 m (20 피트) 27 × 27 km
E-5 영화 1.67m(66인치) 1.5 m (5 피트) 길이 98 km
E-6 영화 0.7 m (28 인치) 2.4 m (8 피트) 폭 280km

E-1E-2 카메라는 판독 방법을 사용했습니다.결국 취소된 E-3 타입의 카메라에 대해서는 거의 알려져 있지 않다.해상도가 더 높았고 최신 E-6으로 대체되었을 수 있습니다.E-4 카메라는 처음에는 비교적 저해상도 지도 제작 목적으로 계획되었지만, KH-5(아르곤) 위성이 기능을 차지하면서 취소되었다.E-5E-6는 이후 출시된 파노라마 형식의 필름 카메라였지만 일부만 사용되었다.E-5는 나중에 단명 KH-6(Lanyard) 프로그램에서 요구될 것이다.

E-1 카메라, 특히 궤도에서 필름을 현상하고 스캔하는 독특한 시스템은 나중에 코닥에 의해 NASA의 달 지도 제작 프로그램인 Lunar Orbiter 프로그램을 [17]위해 채택되었다.

일부 위성에는 이른바 페레트 장치가 장착되어 있어 전자 통신을 감시함으로써 정보를 "발신"할 수 있었다.그 활동을 나타내는 보다 현대적인 용어는 신호 인텔리전스입니다.프로그램이 끝날 무렵, 위성은 카메라 없이 페레트로만 발사되었다.F-1F-2로 명명된 두 개의 페레 시스템이 만들어졌다.

미래의 인공위성이 우주 비행을 위해 더 잘 설계될 수 있도록 우주 환경에 대해 더 많은 것을 배우기 위한 과학적인 장치인 몇몇 추가 탑재물들이 때때로 탑승했다.발사된 인공위성의 질량은 1845kg에서 1890kg까지 다양했다.

궤도

SAMOS 2는 태양 동기 [18]궤도에 진입한 최초의 인공위성이었다.

소련에 의한 회복

Wade의 단면 데이터

세르게이 흐루쇼프의 회고록에서 SAMOS 위성이었던 날짜를 제외하고 부분적으로 복구된 것에 대해 썼다.두 번째 캡슐은 1961년 초에 회수되었지만, 현지 농부들에 의해 분해되어 필름을 노출시키고 소련이 위성의 능력을 결정하는 것을 막았다.SAMOS일 수도 있고 아닐 수도 있습니다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/spacecraft/query - 우주선 상자에 SAMOS를 입력합니다.
  2. ^ Gerald K. Haines (1997). "Development of the GAMBIT and HEXAGON Satellite Reconnaissance Systems" (PDF). National Reconnaissance Office.
  3. ^ Jonathan McDowell. "The history of spaceflight: SAMOS". Planet4589.org. Retrieved 2007-06-09.
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