TerraSAR-X

редактировать
TerraSAR-X
Миссия типРадиолокационная съемка
ОператорDLR
COSPAR ID 2007-026A
SATCAT номер 31698
Продолжительность миссииПрошло : 13 лет, 4 месяца, 17 дней
Характеристики космического корабля
ПроизводительEADS Astrium
Стартовая масса1230 кг (2710 фунтов)
Начало миссии
Запуск дата15 июня 2007 г., 02:14 (2007-06-15UTC02 : 14Z) UTC
РакетаДнепр
Стартовая площадкаБайконур 109/95
ПодрядчикМКС Космотрас
Параметры орбиты
Система отсчетаГеоцентрический
РежимНизкая Земля
Большая полуось 6886,39 км (4279,00 миль)
Эксцентриситет 0,0001445
Высота перигея 514 км (319 миль)
Высота апогея 516 километров (321 миля)
Наклонение 97,44 градуса
Период 94,79 минуты
Эпоха 25 января 2015 г., 02:35:23 UTC
Логотип TerraSARX.png

TerraSAR-X, радар для формирования изображений спутник наблюдения Земли, является совместным предприятием, осуществляемым в рамках государственно-частного партнерства между Немецким аэрокосмическим центром (DLR) и EADS Astrium. Исключительные права на коммерческое использование принадлежат поставщику геоинформационных услуг Astrium. TerraSAR-X был запущен 15 июня 2007 года и находится в эксплуатации с января 2008 года. С его двойным спутником TanDEM-X, запущенным 21 июня 2010 года, TerraSAR-X получает базу данных для WorldDEM, всемирная и однородная DEM, доступная с 2014 года.

Содержание

  • 1 Спутник и миссия
  • 2 Режима визуализации TerraSAR-X
  • 3 TanDEM-X и WorldDEM Akida
  • 4 Преимущества радара
  • 5 Инновации с TerraSAR X
  • 6 Сканирование и траектория
  • 7 Наземный сегмент
  • 8 Приложения
  • 9 Научное использование данных TerraSAR-X
  • 10 Коммерческое использование данных TerraSAR-X
  • 11 См. также
  • 12 Ссылки
  • 13 Внешние ссылки

Спутник и миссия

Радиолокационное изображение

С его фазированной решеткой синтетическое Радиолокационная антенна с апертурой (SAR) (X-диапазон, длина волны 31 мм, частота 9,6 ГГц), TerraSAR-X получает новые высококачественные радиолокационные изображения всей планеты во время полета вокруг Земли в полярная орбита на высоте 514 км. Орбита выбрана таким образом, что спутник летит по солнечно-синхронной орбите в сумерках и рассвете, что означает, что он движется вдоль границы дня и ночи Земли и всегда обращен к солнцу одной и той же стороной, обеспечивая оптимальное энергоснабжение через солнечные батареи. TerraSAR-X предназначен для выполнения своей задачи в течение пяти лет, независимо от погодных условий и освещенности, и надежно обеспечивает радиолокационные изображения с разрешением до 1 м.

Характеристики TerraSAR-X:

  • разрешение до 1 м,
  • отличная радиометрическая точность,
  • геометрическая точность, не имеющая себе равных среди других коммерческих космических датчиков,
  • время быстрого доступа к сайту не более 2,5 дней. (2 дня с вероятностью 95%) в любую точку Земли,
  • уникальная маневренность (быстрое переключение между режимами визуализации и поляризацией)

режимы визуализации TerraSAR-X

TerraSAR-X получает радар данные в следующих трех основных режимах визуализации:

  • SpotLight: разрешение до 1 м, размер сцены 10 км (ширина) × 5 км (длина);
  • StripMap: разрешение до 3 м, размер сцены 30 км (ширина) × 50 км (длина);
  • ScanSAR: разрешение до 16 м, размер сцены 100 км (ширина) × 150 км (длина);
На Викискладе есть материалы, связанные с TerraSAR-X.

Кроме того, уникальная конструкция SAR-антенны TerraSAR-X позволяет использовать различные поляриметрические комбинации: возможны одиночная или двойная поляризация и даже полный сбор поляриметрических данных.

В зависимости от желаемого применения можно выбрать один из четырех различных типов продукта (уровней обработки).

  • Комплексный наклонный диапазон одинарного обзора (SSC)
  • Обнаружен наземный диапазон множественного обзора (MGD)
  • Geocoded Ellipsoid Corrected (GEC)
  • Enhanced Ellipsoid Corrected (EEC)

TanDEM-X и WorldDEM Akida

TanDEM-X (дополнение TerraSAR-X для Digital Elevation Measurements) - второй, очень похожий космический аппарат, успешно запущенный 21 июня 2010 года с космодрома Байконур в Казахстане. С октября 2010 года TerraSAR-X и TanDEM-X летают в тесном строю на расстоянии всего несколько сотен метров и записывают данные синхронно. Эта уникальная двойная спутниковая группировка позволит создать WorldDEM, глобальные цифровые модели рельефа (DEM). С беспрецедентной точностью, охватом и качеством - WorldDEM представляет собой последовательную ЦМР земной поверхности, которую предполагается получить и создать в течение трех лет после запуска. WorldDEM, доступный с 2014 года, должен обеспечивать точность по вертикали 2 м (относительная) и 10 м (абсолютная) в пределах горизонтального растра приблизительно 12 x 12 квадратных метров, слегка изменяясь в зависимости от географической широты.

Преимущества радара

Радар изначально означал радиодетектирование и определение дальности и традиционно содержит:

  • определение дальности (EDM) с помощью времени, в течение которого отраженный сигнал должен вернуться;
  • измерение направления по регулировке антенна, а недавно;
  • также различные виды анализа, такие как SAR, поляризация, интерферометрия и т. д.

Спутниковый радар начал использоваться более чем через пятнадцать лет после систем оптических камер. Разрешение (резкость деталей) в принципе ниже, но радар может собирать информацию в любое время дня и ночи и независимо от облачности. Это в значительной степени способствует надежности системы, что является желанным свойством.

Ранние методы использования радиолокационных спутников были, например, альтиметрия (нивелирование над морем), НАСА SEASAT (запущен в 1978 г.), регулирование данных о волнах / ветре или почве. Военные используют радар с конца 1930-х годов, а радарные спутники - по крайней мере с 1978 года.

Инновации с TerraSAR X

TerraSAR X представит некоторые технические и промышленные новинки. Одно из этих нововведений - это своего рода зум-снимок с изменением разрешения и поля сканирования, наоборот, в соотношении 1:10, или большая область захвата, или небольшая область с максимально возможным разрешением.

Кроме того, антенна может быть юстирована электроникой в ​​пределах диапазона углов, так что угол обзора можно регулировать. Раньше радарные спутники могли излучать антенну только в одном направлении.

Сканирование и траектория

С радарным датчиком с регулируемым углом - наряду с другими уточнениями курса (прецессия за счет выравнивания земли) - любое место на Земле можно наблюдать преимущественно в пределах 1–3 дня.

Для конкретной точки на экваторе Земли TerraSAR X имеет цикл повторных посещений, составляющий 11 дней. Время повторного посещения уменьшается по направлению к полюсам, например. в Северной Европе время повторного посещения обычно составляет 3–4 дня.

Наземный сегмент

Наземный рабочий механизм и органы управления TerraSAR X разработаны DLR в Оберпфаффенхофене. Он состоит из оперативного оборудования миссии, Полезная нагрузка наземного сегмента и сегмента эксплуатации и калибровки приборов. В основе наземного сегмента находится Немецкий центр космических операций (GSOC), Немецкий центр данных дистанционного зондирования (DFD), а также Институты методологии дистанционного зондирования (MF) и Институт высокочастотной техники и радиолокационных систем ( HR), которые являются частью DLR.

Приложения

Приложения радиолокационных изображений TerraSAR-X с высоким разрешением включают:

  • Топографические карты: 2D и 3D в масштабе до 1:25 000, обновления карт
  • Поверхностное движение: На основе временных рядов, полученных TerraSAR-X по той же площади, могут быть визуализированы смещения поверхности, вызванные подземной добычей, добычей нефти / газа, строительством инфраструктуры, земляными работами или подземным проектированием.
  • Обнаружение изменений. : для мониторинга крупномасштабных строительных проектов, сетей инфраструктуры, мониторинга и документирования изменений и разработок
  • Составление карты земного покрова и землепользования: точная и актуальная информация о земном покрове / землепользовании, также из мест, где трудно получить информацию с использованием других технологий из-за постоянного облачного покрова
  • Приложения для защиты и безопасности: Приложения включают эффективное планирование миссий, быструю оценку стихийных или техногенных катастроф или пограничный контроль через обнаружение пути s (изменения), заборы и движущиеся объекты
  • Быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации: благодаря быстрому повторному посещению TerraSAR-X является надежным источником информации в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф (например, землетрясения, наводнения, военные конфликты и т. д.), предоставляя надежную информацию для управления бедствиями и реагирования на них, позволяя распознавать и оценивать ущерб, нанесенный населенным районам и транспортной инфраструктуре, определять приоритетные области и эффективно координировать спасательные действия.
  • Экология приложения: например мониторинг лесов, мониторинг наводнений, приложения для контроля качества воды
  • Другие приложения в настоящее время оцениваются: мониторинг движения, морские приложения, мониторинг растительности

Научное использование данных TerraSAR-X

Научное использование Данные TerraSAR-X будут координироваться DLR через Систему научных услуг TerraSAR-X. Записи данных нового качества, предоставляемые TerraSAR-X, предложат огромное количество новых стимулов для исследований, например, в области экологии, геологии, гидрологии и океанографии. Малейшие движения поверхности Земли (тектоника плит, вулканизм, землетрясения) - это еще одна область научных исследований.

Коммерческое использование данных TerraSAR-X

Для обеспечения коммерческого успеха миссии EADS Astrium основала свою 100% дочернюю компанию Infoterra в 2001; компания отвечает за создание коммерческого рынка данных TerraSAR-X, а также геоинформационных продуктов и услуг на основе TerraSAR-X.

См. Также

Радарные спутники дистанционного зондирования TanDEM X и Terra SAR X, сделанные во время полета в тесном строю (фото Марко Лангбрука, Лейден, Нидерланды). На этой 10-секундной экспозиции движение идет снизу справа вверх слева.
  • Портал космических полетов

Радары на космическом корабле Шаттл :

  • SIR-A (радар для получения изображений шаттла) на борту STS-2 в 1981 году
  • SIR-B на борту STS- 41-G в 1984 г.
  • SRL-1 (Лаборатория радаров для челноков): SIR-C (космический радар для получения изображений) и X-SAR (радар с синтезированной апертурой X-диапазона) на STS-59 в 1994 г.
  • SRL-2: SIR-C / X-SAR на STS-68 в 1994 г.
  • SRTM (полет с шаттл-радаром по топографии) на STS-99 в 2000 г.

(авторы TerraSAR-X участвовали в миссиях SRL и SRTM)

Ссылки

Внешние ссылки

На Викискладе есть средства массовой информации, связанные с TerraSAR-X.
Последняя правка сделана 2021-06-10 14:08:24
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте