НОАА-6
Имена | НОАА-А | ||
---|---|---|---|
Тип миссии | Погода | ||
Оператор | НОАА | ||
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ | 1979-057А | ||
САТКАТ нет. | 11416 | ||
Продолжительность миссии | 2 года (планируется) 7 лет, 9 месяцев и 3 дня (достигнуто) | ||
Свойства космического корабля | |||
Тип космического корабля | ВЫСТРЕЛЫ | ||
Автобус | N-ШОТЫ [ 1 ] | ||
Производитель | RCA Астро Электроникс [ 2 ] | ||
Стартовая масса | 1418 кг (3126 фунтов) [ 3 ] | ||
Сухая масса | 735 кг (1620 фунтов) | ||
Начало миссии | |||
Дата запуска | 27 июня 1979 г., 15:51:59 UTC [ 4 ] | ||
Ракета | Атлас-Ф - Звезда-37С-МКС (Атлас, серийный номер 25F) [ 2 ] | ||
Запуск сайта | Ванденберг , SLC-3W | ||
Подрядчик | Конвэйр | ||
Конец миссии | |||
Утилизация | Выведен из эксплуатации | ||
Деактивирован | 31 марта 1987 г. [ 5 ] | ||
Орбитальные параметры | |||
Справочная система | Геоцентрическая орбита [ 4 ] | ||
Режим | Солнечно-синхронная орбита | ||
Высота перигея | 833 км (518 миль) | ||
Высота апогея | 833 км (518 миль) | ||
Наклон | 98.70° | ||
Период | 101,50 минут | ||
| |||
NOAA-6 , до запуска известный как NOAA-A , был американским оперативным метеорологическим спутником для использования в Национальной оперативной спутниковой системе по охране окружающей среды (NOESS) и для поддержки Программы исследований глобальной атмосферы (GARP) в 1978–1984 годах. Конструкция спутника обеспечила экономичную и стабильную солнечно-синхронную платформу для современных операционных инструментов для измерения атмосферы Земли , ее поверхности и облачного покрова , а также ближней космической среды . [ 6 ]
Запуск
[ редактировать ]Он был выведен на солнечно-синхронную орбиту НАСА ( на борту Atlas F S/N 25F ракеты-носителя 27 июня 1979 года с базы ВВС Ванденберг на космическом стартовом комплексе Ванденберг 3 SLC-3W), Калифорния . [ 2 ]
Космический корабль
[ редактировать ]Спутник был основан на DMSP Block 5D, спутниковой шине разработанной для ВВС США , и был способен поддерживать точность наведения на Землю более ± 0,1 ° со скоростью движения менее 0,035 градуса в секунду. [ 6 ]
Инструменты
[ редактировать ]В число основных датчиков входили усовершенствованный радиометр очень высокого разрешения (AVHRR/1) для наблюдения за глобальным облачным покровом и комплект оперативного вертикального зонда TIROS (TOVS) для измерения температуры атмосферы и профилирования воды. Вторичные эксперименты состояли из Монитора космической среды (SEM), измеряющего потоки протонов и электронов , и Системы сбора данных и определения местоположения платформы (DCPLS) для передачи данных с воздушных шаров и океанских буев для системы Аргос . Комплекс TOVS состоит из трех подсистем: зонда инфракрасного излучения высокого разрешения 2 (HIRS/2), блока зондирования стратосферы (SSU) и блока микроволнового зондирования (MSU). [ 2 ] [ 7 ]
Усовершенствованный радиометр очень высокого разрешения (AVHRR/1)
[ редактировать ]NOAA-6 Усовершенствованный радиометр очень высокого разрешения (AVHRR/1) представлял собой четырехканальный сканирующий радиометр, способный определять глобальную дневную и ночную температуру поверхности моря, а также информацию о льду, снеге и облаках. Эти данные получали ежедневно для использования в анализе погоды и прогнозировании. Мультиспектральный радиометр работал в режиме сканирования и измерял излучаемое и отраженное излучение в следующих спектральных интервалах: канал 1 ( видимый ), 0,55–0,90 микрометра (мкм); канал 2 ( ближний инфракрасный диапазон ) от 0,725 мкм до границы среза детектора около 1,1 мкм; канал 3 (ИК-окно) – от 3,55 до 3,93 мкм; и канал 4 (ИК-окно) от 10,5 до 11,5 мкм. Все четыре канала имели пространственное разрешение 1,1 км, а два канала ИК-окна имели тепловое разрешение 0,12 К при 300 К. AVHRR мог работать как в режиме реального времени, так и в режиме записи. Данные в режиме реального времени или прямого считывания передавались на наземные станции как с низким (4 км) разрешением посредством автоматической передачи изображений (APT), так и с высоким (1 км) разрешением через передача изображения высокого разрешения (HRPT). Данные, записанные на борту, были доступны для обработки в центральном вычислительном комплексе NOAA. Они включали данные глобального покрытия территории (GAC) с разрешением 4 км и локального покрытия территории (LAC), которые содержали данные из выбранных частей каждой орбиты с разрешением 1 км. Идентичные эксперименты проводились на других космических кораблях серии ТИРОС-Н/НОАА. [ 8 ]
Оперативный вертикальный эхолот ТИРОС (ТОВС)
[ редактировать ]В состав ТОВС входили три прибора: зонд инфракрасного излучения высокого разрешения модификация 2 (HIRS/2), блок зондирования стратосферы (ССУ) и блок микроволнового зондирования (МСУ). Все три прибора были предназначены для определения излучений, необходимых для расчета профилей температуры и влажности атмосферы от поверхности до стратосферы (около 1 мб). Прибор HIRS/2 имел 20 каналов в следующих спектральных интервалах: каналы с 1 по 5, полосы CO 2 размером 15 микрометров (мкм) (15,0, 14,7, 14,5, 14,2 и 14,0 мкм); 13,7 и 13,4 мкм каналы 6 и 7 — полосы CO 2 /H 2 O ; канал 8 — область окна 11,1 мкм; 9,7 мкм канал 9 — полоса озона ; каналы 10, 11, 12 — полосы водяного пара 6 мкм (8,3, 7,3 и 6,7 мкм); 4,57 и 4,52 мкм каналы 13 и 14 — полосы N 2 O ; 4,46 и 4,40 мкм каналы 15 и 16 — полосы CO 2 /N 2 O 4,24 мкм ; канал 17 — полоса CO 2 ; каналы 18 и 19 — диапазоны окна 4,0 и 3,7 мкм; 0,70 мкм и канал 20 — видимая область . Прибор SSU был предоставлен Британским метеорологическим бюро ( Великобритания ). Он был похож на радиометр с модуляцией давления (PMR), установленный на Нимбусе-6 . ССУ работал на трех каналах диаметром 15,0 мкм с использованием селективного поглощения, пропуская входящее излучение через три ячейки с модуляцией давления, содержащие CO. 2 . Прибор MSU был аналогичен сканирующему микроволновому спектрометру (SCAMS), установленному на Нимбусе 6. MSU имел один канал в области окна 50,31 ГГц и три канала в кислородном диапазоне 55 ГГц (53,73, 54,96 и 57,95 ГГц) для получить температурные профили, свободные от облачных помех. HIRS/2 имел поле зрения (FOV) 30 км в диаметре в надире , тогда как MSU имел поле зрения 110 км в диаметре. HIRS/2 отснял 56 полей зрения в каждой строке сканирования шириной около 2250 км, а MSU отобрал 11 полей зрения вдоль полосы обзора той же ширины. Каждая линия сканирования ССУ имела 8 полей зрения шириной 1500 км. Этот эксперимент также проводился на других космических кораблях серии TIROS-N/NOAA. [ 9 ]
Система сбора данных и определения местоположения платформы (DCPLS)
[ редактировать ]DCPLS на NOAA-6, также известном как Аргос , был спроектирован и построен во Франции для удовлетворения потребностей Соединенных Штатов в метеорологических данных и для поддержки Программы исследований глобальной атмосферы (GARP). Система получала данные метеорологических наблюдений с малым рабочим циклом со свободно плавающих аэростатов, океанских буев, других спутников и стационарных наземных сенсорных платформ, распределенных по всему миру. Эти наблюдения были организованы на борту космического корабля и ретранслированы, когда космический корабль вошел в зону действия станции управления и сбора данных (CDA). Для свободно движущихся воздушных шаров наблюдался доплеровский сдвиг частоты передаваемого сигнала для расчета местоположения воздушных шаров. Ожидалось, что DCPLS для движущейся сенсорной платформы будет иметь точность определения местоположения от 3 до 5 км и точность скорости от 1,0 до 1,6 м/с. Эта система имела возможность получать данные с 4000 платформ в день. Идентичные эксперименты проводились на других космических кораблях серии ТИРОС-Н/НОАА. Обработкой и распространением данных занимались CNES в Тулузе , Франция . [ 10 ]
Монитор космической среды (SEM)
[ редактировать ]SEM был продолжением эксперимента по мониторингу солнечных протонов, проведенного на космических кораблях ITOS. Целью было измерение протонов потока , плотности потока электронов и энергетического спектра в верхних слоях атмосферы . Комплекс эксперимента состоял из трех детекторных систем и блока обработки данных. Детектор протонов и электронов средней энергии (MEPED) измерял протоны в пяти диапазонах энергий от 30 кэВ до> 2,5 МэВ; электроны выше 30, 100 и 300 кэВ; протоны и электроны (неразделимые) выше 6 МэВ; и всенаправленные протоны с энергией выше 16, 36 и 80 МэВ. Телескоп протонов высоких энергий-альфа (HEPAT), который имел смотровой конус 48°, смотрел в антиземном направлении и измерял протоны в четырех диапазонах энергий выше 370 МэВ и альфа-частицы в двух диапазонах энергий выше 850 МэВ/ нуклон . Детектор полной энергии (TED) измерял электроны и протоны в диапазоне от 300 эВ до 20 кэВ. [ 11 ]
Научные цели
[ редактировать ]- Дневное и ночное наблюдение за глобальной облачностью.
- Наблюдение за профилем воды и температуры в атмосфере.
- Мониторинг потоков частиц в околоземной среде.
Миссия
[ редактировать ]NOAA-6 осуществляло мониторинг ледового и снежного покрова, сельского хозяйства, океанографии, вулканизма, озона и космической среды в дополнение к своим регулярным метеорологическим наблюдениям. [ 12 ]
Прибор HIRS/2 вышел из строя 19 сентября 1983 г. [ 5 ] а в начале 1984 года в день выполнялось только один-два прохода NOAA-6 из-за приоритета данных NOAA-7 и NOAA-8 . Однако, когда в конце июня 1984 года NOAA-8 вышел из строя, NOAA-6 был возвращен в полный рабочий режим, чтобы продолжать предоставлять оперативные данные на утренней орбите. [ 6 ] Он был возвращен в рабочее состояние после отказа NOAA-8 в июне 1984 года и продолжал возвращать данные до его вывода из эксплуатации 31 марта 1987 года. [ 5 ]
Галерея
[ редактировать ]-
Ураган Бонни
16 августа 1980 г. -
Ураган Чарли
23 августа 1980 г. -
Ураган Джордж
8 сентября 1980 г. -
Ураган Фрэнсис
9 сентября 1980 г.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Тирос Н» . Энциклопедия астронавтики . Архивировано из оригинала 28 декабря 2016 года . Проверено 15 января 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «ТИРОС-Н, НОАА 6, Б, 7» . Космическая страница Гюнтера . Проверено 15 января 2017 г.
- ^ «НОАА-6» . Всемирная метеорологическая организация (ВМО). 28 июля 2015 года . Проверено 28 декабря 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Траектория: NOAA 6 1979-057A» . НАСА. 14 мая 2020 г. Проверено 28 декабря 2020 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Перейти обратно: а б с «Наследие НОАА» . Полярные оперативные экологические спутники. НОАА. Архивировано из оригинала 15 февраля 2013 года . Проверено 15 января 2017 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Перейти обратно: а б с «Дисплей: NOAA-6 1979-057A» . ГСФК НАСА. 14 мая 2020 г. Проверено 30 декабря 2020 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «НОАА-6: Эксперименты» . НСДЦ . ГСФК НАСА. Архивировано из оригинала 23 сентября 2008 года . Проверено 15 января 2017 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «АВХРР/1 1979-057А» . НАСА. 14 мая 2020 г. Проверено 30 декабря 2020 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «ТОВС 1979-057А» . НАСА. мая 14 Получено 31 декабря.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «ДКПЛС 1979-057А» . НАСА. 14 мая 2020 г. Проверено 30 декабря 2020 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «СЭМ 1979-057А» . НАСА. 14 мая 2020 г. Проверено 30 декабря 2020 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Справочник CEOS EO – Краткое изложение миссии NOAA-6» . База данных CEOS . Европейское космическое агентство (ЕКА) . Проверено 15 января 2017 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ] СМИ, связанные с NOAA 6, на Викискладе?