Jump to content

GOS-17

(Перенаправлен от GoS 17 )

GOS-17
Обработка GoS-S в
Astrotech Space Operation
Имена Gos-S.
Тип миссии Погода и метеорология
Оператор Для / НАСА
Cospar Id 2018-022a Измените это в Wikidata
Саткат нет. 43226
Веб -сайт GoS-r .gov
Продолжительность миссии 15 лет (запланировано)
6 лет, 6 месяцев, 15 дней (прошло)
Свойства космического корабля
Тип космического корабля Серия GOS-R
Автобус A2100A
Производитель Локхид Мартин
Запустить массу 5192 кг (11 446 фунтов) [ 1 ]
Сухая масса 2857 кг (6 299 фунтов)
Размеры 6,1 × 5,6 × 3,9 м (20 × 18 × 13 футов)
Власть 4 кВт
Начало миссии
Дата запуска 1 марта 2018, 22:02 UTC [ 3 ]
Ракета Atlas V 541 (AV-077) [ 4 ]
Сайт запуска Кейп Канаверал , SLC-41
Подрядчик United Launch Alliance
Введенный сервис 12 февраля 2019 года [ 2 ]
Орбитальные параметры
Справочная система Геоцентрическая орбита
Режим Геостационарная орбита
Долготу 137,3 ° к западу [ 5 ]
Слот Gose-West

GoS-S Mission Mission

GOS-17 (обозначенный предварительный запуск как GOS )-это экологический спутник, управляемый Национальным администрацией океанических и атмосферных ресурсов (NOAA). Спутник является вторым в серии с четырьмя сателлитами GOES -R ( GOS -16 , -17, -T и -U ) . GOS-17 поддерживает систему геостационарного операционного экологического спутника (GOES), обеспечивая многоспектральную визуализацию для прогнозов погоды и метеорологических и экологических исследований. Спутник был построен Lockheed Martin , основанный на платформе A2100A , и, как ожидается, будет иметь срок полезного использования 15 лет (10 лет работы после пяти лет ожидания в качестве замены орбита). [ 6 ] GOS-17 предназначен для обеспечения с высоким разрешением видимых и инфракрасных изображений и наблюдений за молнией более половины земного шара. [ 7 ]

Спутник был запущен 1 марта 2018 года [ 3 ] и достиг геостационарной орбиты 12 марта 2018 года. [ 8 ] В мае 2018 года, на этапе тестирования спутника после запуска, была обнаружена проблема с его основным инструментом, расширенным базовым изображением (см. Неисправности ниже). [ 9 ] [ 10 ] GOS-17 стал оперативным, поскольку Gos-West 12 февраля 2019 года. [ 2 ] В июне 2021 года NOAA объявила, что из-за проблемы с охлаждением с основным изображением спутника GOS-T заменит GOS-17 в оперативной роли «как можно скорее». [ 11 ] GoS-T запустил 1 марта 2022 года. [ 12 ] [ 13 ]

Операции

[ редактировать ]
Запуск GOS-S на борту Atlas V

Спутник был запущен в космос 1 марта 2018 года с помощью Atlas V (541) стартового транспортного средства с военно -воздушной станции Кейп -Канаверала , Флорида . [ 3 ] У него была запуск 5192 кг (11 446 фунтов). [ 3 ] [ 14 ] 12 марта 2019 года GOS-17 присоединился к GOS-16 (запущен в 2016 году) на геостационарной орбите на 35 700 км (22 200 миль) над Землей . [ 8 ]

24 октября 2018 года GOS-17 начал 20-дневный маневр для дрейфа на запад 2,5 °/день с его положения по проверке 89,5 ° к западу до своей оперативной позиции 137,2 ° к западу. Во время дрейфтового маневра все инструменты, кроме магнитометра, были отключены. Между тем, GoS-15 начал маневр для дрейфа на восток 29 октября 2018 года по 128 ° к западу, и все его датчики все еще функционируют. Он достиг своего нового местоположения 7 ноября 2018 года. GOS-17 начал передавать свои первые изображения 13 ноября 2018 года. Первые переданные изображения в высокой четкости были из Аляски , Гавайев и Тихого океана . [ 15 ] Дрейф GOS-15 был предназначен для обеспечения дополнительного отделения от GOS-17 для предотвращения вмешательства связи. GOS-17 достиг назначенной долготы 13 ноября 2018 года и начал дополнительное тестирование. [ 5 ] GOS-17 был объявлен в эксплуатации 12 февраля 2019 года. Оба GOS-17 и GOS-15 работали в тандеме до начала 2020 года, чтобы позволить оценке показателей GOS-17 как GoS-West. [ 16 ] 2 марта 2020 года GOS-15 был деактивирован и перенесен на орбиту хранения, с планами повторно активировать его в августе 2020 года, дополнения к добавкам GOS-17 из-за известных недостатков с расширенным базовым изображением . [ 17 ] [ 18 ]

Неисправности

[ редактировать ]
Advanced Baseline Imager до спутниковой интеграции GOES-16

23 мая 2018 года NOAA объявила, что были проблемы с системой охлаждения передового базового изображения. [ 9 ] [ 10 ] Из-за сбоя охлаждения инфракрасная и ближняя инфракрасная визуализация была возможна только 12 часов в день. Проблема затрагивает 13 инфракрасных и близких инфракрасных каналов на инструменте. Никакие другие датчики спутника не затронуты.

Во время конференции в области медиа -конференции 24 июля 2018 года, [ 19 ] Проблемный компонент был идентифицирован как тепловая труба петли , которая переносит тепло от криокулера и ABI в радиаторы . [ 20 ] Ухудшенная производительность этого компонента означает, что ABI становится горячее, чем предполагалось, что снижает чувствительность инфракрасных датчиков . Чтобы правильно работать, датчики должны быть охлаждены в разной степени в зависимости от того, какую длину волны они наблюдают; Датчики, работающие на самых длинных длинах волн, должны содержать до -212,8 ° C (-351,0 ° F; 60,3 K), чтобы уменьшить тепловый шум . [ NB 1 ]

Директор программы системы GOES-R Пэм Салливан, [ 21 ] На конференции по телефону, что предварительные прогнозы предполагали, что с помощью мер по тепловым смягчению, таких как изменение выравнивания космического корабля, производительность ABI может быть значительно улучшена в зависимости от сезона. Орбита космического корабля приносит ABI в полном солнечном свете вокруг равноденствий , что приводит к тому, что больше солнечного излучения поглощается ABI, и ухудшает характеристики инфракрасных каналов, причем проекции указывают, что 10 из 16 каналов будут доступны 24 часа. День, с другими шестью каналами, доступными для «большей части дня, в разной степени, в зависимости от их длины волны. [ 19 ] Вокруг солнцестояния выравнивание орбиты такова, что ABI получает менее прямой солнечный свет, и прогнозируется, что 13 из 16 каналов будут доступны 24 часа в сутки, а другие три канала доступны 20 или более часов в день.

Тепловая труба петли (LHP) была изготовлена ​​Orbital ATK (теперь принадлежащим Northrop Grumman ). 2 октября 2018 года NOAA и НАСА назначили Совет по расследованию мишалов из пяти человек для дальнейшего изучения этой проблемы. [ 22 ] NOAA работал с Northrop Grumman, чтобы точно определить, что приводило к выходу из строя тепловой трубы, используя копии инженерного класса компонентов космического корабля для тестирования. [ 19 ] Возможные причины, упомянутые в конференц -связи, включали мусор или посторонние предметы внутри тепловой трубы, или неправильное количество пропиленовой охлаждающей жидкости. Окончательным выводом расследования команды «Независимое рассмотрение отказа», опубликованное 3 октября 2018 года, заключалось в том, что «наиболее вероятной причиной проблемы тепловых характеристик является иностранный объект -мусор (FOD), блокирующий поток охлаждающей жидкости в тепловых трубах петли. Наземные тесты, вводящие FOD в тестовые трубы, поддерживают FOD в качестве наиболее вероятной причины. Включая более простую конфигурацию оборудования и использование аммиака в качестве охлаждающей жидкости, а не пропилена, была перепроектирована, и критический обзор дизайна (CDR), первоначально запланированный на декабрь 2018 года, но задержан в результате отключения правительства , в конечном итоге был проведен 7–8 февраля 2019 года. [ 16 ]

Были введены различные обходные пути программного обеспечения, чтобы свести к минимуму воздействие проблемы с тепловой трубкой (LHP) на GOS-17.

В октябре 2018 года Lockheed Martin закончил сборку следующей единицы серии GoS-R , и готовился начать экологические испытания завершенного спутника, когда NOAA заказал удаление ABI, чтобы вернуться к производителю Harris Corporation , для восстановления. [ 23 ] [ NB 2 ] В результате запланированный запуск MAPE 2020 GOS-T был задержан [ 23 ] [ 24 ] до 1 марта 2022 года. [ 25 ] Запуск GOS-U 2024 года , вероятно, не будет отложен в результате редизайна. [ 19 ]

20 ноября 2018 года в ABI произошла ошибка памяти, которая возникла в результате обновления программного обеспечения для ее подсистемы криокулера. Это привело к автоматической бортовой проверке безопасности, выключив криоколер. Он был восстановлен в работе 25 ноября 2018 года, и инженеры начали работать над постоянным исправлением программного обеспечения для развертывания в январе 2019 года. [ 26 ] [ 27 ]

15 августа 2019 года GoS-17 пережил краткую «космическую аномалию» примерно с 13:45 до 17:00 UTC. Эта аномалия предотвратила доставку всех полос и сцен. [ 28 ]

Серия спутников NOAA GOS-R предназначена для улучшения прогнозов погоды , океана в реальном времени и окружающей среды путем предоставления более быстрых и подробных данных, изображений молнии и передового мониторинга солнечной деятельности и космической погоды . GOS-17 может собирать в три раза больше данных с разрешением изображения в четыре раза и сканировать планету в пять раз быстрее, чем предыдущие датчики.

GOS-17 обладает теми же инструментами и возможностями, что и GOS-16 (в настоящее время служит как GoS-East), и будет дополнять свою работу, сканируя другую область мира. GOS-17 Goes West, когда он перемещается в 137,2 ° к западу и покрывает западное побережье континентального США , Гавайев и большей части Тихого океана . Ожидается, что эти два спутника будут следить за большей частью западного полушария и обнаруживают природные явления и опасности почти в реальном времени. [ 8 ] [ 29 ]

Его возможности позволили бы лучше: [ 29 ]

  • Оценка пожарной дороги и интенсивности
  • Обнаружение низкого облака/тумана
  • Тропический циклон и прогнозы интенсивности
  • Мониторинг дыма и пыли
  • Предупреждения и оповещения о качестве воздуха
  • Планирование безопасности и авиационного маршрута транспорта
  • Усовершенствованный мониторинг событий реки Атмосфер , которые могут вызвать наводнения и оползни

Наряду с GOS-16, эти недавно продвинутые спутники могут дать почти реальное время обновления о том, что происходит в атмосфере в Соединенных Штатах. [ 30 ]

Инструменты

[ редактировать ]

Набор инструментов GOS-17 идентичен набору GOS-16 . Он включает в себя: [ 31 ]

Земля чувствительность

[ редактировать ]
Земля, как видно из GoS-17 20 мая 2018 года

Advanced Baseline Imager (ABI)

[ редактировать ]

Advanced Baseline Imager (ABI) был построен Harris Corporation [ 32 ] Космические и разведывательные системы (ранее ITT / Exelis ) для линии спутников GOS-R для визуализации погоды Земли, климата и окружающей среды. Ключевые субподрядчики для инструмента ABI включали BAE Systems , Babcock Incorporated, BEI Technologies , DRS Technologies , L-3 Communications SSG-Tinsley и Northrop Grumman Space Technology и Orbital ATK . [ 33 ] Возможности визуализации ABI превосходят предыдущие изображения несколькими способами.

Спектральное разрешение
[ редактировать ]
ABI изображения Северной Америки в 16 спектральных полосах

Этот инструмент имеет 16 полос (на 11 больше, чем в последнем идентификаторе: [ 34 ] )

2 видимые группы:

  • Полоса 1: 0,45–0,49 мкм ("синий")
  • Полоса 2: 0,60–0,68 мкм ("красный")

4 Рядом с ИК -группами:

10 других инфракрасных групп:

Временное разрешение
[ редактировать ]

Временное разрешение продуктов ABI изменяется в зависимости от типа изображения:

  • Визуализация всего западного полушария происходит каждые 5-15 минут, в то время как ранее это было запланированное событие, не более трех фотографий в час. [ 34 ]
  • Визуализация континентальных Соединенных Штатов один раз каждые 5 минут по сравнению с каждые 15 минут на предыдущих спутниках
  • Один подробный изображение за 1000 на 1000 км (620 на 620 миль) каждые тридцать секунд, способность предыдущих изображений не имела
Пространственное разрешение
[ редактировать ]

Пространственное разрешение будет зависеть от того, какая полоса используется - полоса 2 является самым высоким разрешением из всех каналов с разрешением 500 м (1600 футов). Каналы 1, 3 и 5 будут иметь разрешение 1 км (0,6 мили), в то время как все другие полосы в NIR/IR будут иметь разрешение 2 км (1,2 мили). [ 35 ]

Геостациональная молния Mapper (GLM)

[ редактировать ]

Геостациональная молния (GLM) используется для измерения активности молнии (в облаке и облаке-земле). Для этого он рассматривает один канал в NIR (777,4- нм ), даже в течение дня, чтобы вывести вспышки из молнии.

Датчик имеет CCD 1372 × 1300 пикселей , с пространственным разрешением 8–14 км (5,0–8,7 миль) (с уменьшением разрешения вблизи краев поля зрения (FOV). GLM имеет интервал кадры 2 миллисекунды. , то есть он рассматривает всю область исследования 500 раз каждую секунду. [ 36 ]

Разработка GLM была заключена в центр передового технологического центра Lockheed Martin в Пало -Альто, штат Калифорния . [ 37 ]

Солнечная визуализация

[ редактировать ]
28 мая 2018 года солнечный ультрафиолетовый изображение фиксирует солнечную вспышку в разных спектральных полосах.
Магнитометр, показывающие влияние плазменных волн в 2018 году
  • Солнечная ультрафиолетовая обработка (SUVI) для наблюдения за корональными отверстиями, солнечными вспышками и областями источника выброса корональной массы
  • Экстремальные ультрафиолетовые и рентгеновские датчики излучения (ESIS) для мониторинга солнечного излучения в верхней атмосфере. Он был построен в лаборатории для атмосферной и космической физики в Боулдере, штат Колорадо. Он имеет три отдельных датчика: один для рентгеновских лучей , один для экстремального ультрафиолета и третий, который представляет собой комбинацию рентгеновского и экстремального ультрафиолета . [ 38 ]
  • Датчики на борту ESIS, XRS и EUV, контролируют солнечные вспышки, чтобы дать предупреждение о событиях, достаточно сильных, чтобы вызвать отключения радиоприемников, и оба используются для прогнозирования космической погоды. Более конкретно, XRS контролирует изменчивость рентгеновских лучей от солнца , и EUVS ищет краткую и длительную вариабельность масштабирования в экстремальном выходе из солнца; Оба инструмента намерены дать более четкую картину различного влияния солнца на верхнюю атмосферу Земли . [ 39 ]

Космическая среда измерение

[ редактировать ]

Транспондеры

[ редактировать ]
  • Геостационарный поиск и спасение ( GEOSAR ) для передачи сигналов бедствия от пользователей в трудности для поиска и спасательных центров
  • Служба сбора и опросов данных (DCIS) для сбора данных с платформ сбора данных in-situ

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Датчик чувствителен к температурам, аналогичной его (не крутой) рабочей температуре. По сути, датчик обнаруживает себя, что значительно повышает пол шума и затрудняет различение законных сигналов.
  2. ^ Тепловая труба петлей была фактически изготовлена ​​Orbital-Atk , которая в настоящее время является частью Northrop Grumman , в то время как Exelis Inc. был построен Exelis Inc. , в настоящее время является частью Harris Corp.
  3. ^ Эта полоса прозвище «Вегетари», потому что растительность очень отражает инфракрасный свет на этой длине волны. Смотрите красное краю . Его можно использовать в качестве прокси для зеленого канала в видимом свете, которого не хватает ABI.
  1. ^ "Спутники: gos-s" . Оскар . Всемирная метеорологическая организация (WMO). 30 ноября 2019 года . Получено 21 января 2021 года .
  2. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Спирс, Крис (12 февраля 2019 г.). «Колорадо построен GoS-17 Satellite теперь работает для западных США» CBS Denver . Получено 12 февраля 2019 года .
  3. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Грэм, Уильям (1 марта 2018 года). «Ula Atlas V успешно запускается с GoS-S» . Nasaspaceflight.com . Получено 1 марта 2018 года .
  4. ^ "AV-077" . Космический полет сейчас. Архивировано с оригинала 4 марта 2018 года . Получено 7 марта 2017 года .
  5. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «GOS-17 после тестирования после запуска и перехода к операциям» . GoS-r.gov . 31 января 2019 года . Получено 15 июля 2022 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  6. ^ «Обзор миссии» . GoS-r.gov . Ноаа . Получено 1 августа 2016 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  7. ^ Ниради, Аннамари (13 февраля 2019 г.). «Спутник NOAA GOES-17 сейчас работает» . Спутник сегодня . Получено 2 апреля 2019 года .
  8. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в «GoS-S достигает геостационарной орбиты» . GoS-r.gov . Ноаа. 12 марта 2018 года . Получено 18 марта 2018 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  9. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Ученые исследуют GoS-17 Advanced Baseline Imager. Проблема производительности» . Ноаа. 23 мая 2018 года . Получено 23 мая 2018 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  10. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Джонсон, Скотт (23 мая 2018 г.). «Новый погодный спутник NOAA страдает от критической неисправности» . Ars Technica . Получено 23 мая 2018 года .
  11. ^ Вернер, Дебра (25 июня 2021 года). «NOAA заменить спутник GOS-17 впереди графика» . Spacenews . Получено 27 июня 2021 года .
  12. ^ «НАСА, NOAA ADRACTION GOS-T DATE» . НАСА. 18 ноября 2021 года . Получено 18 ноября 2021 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  13. ^ Шарифи, Табан. «Спутник Gos-T достигает геостационарной орбиты» . Погодная нация . Архивировано из оригинала 22 марта 2022 года.
  14. ^ Рэй, Джастин (22 августа 2016 г.). «Сложная новая американская погодная обсерватория готовится к запуску» . Космический полет сейчас . Получено 19 октября 2016 года .
  15. ^ "GoS-16/17 переход" . Ноаа. 4 марта 2020 года . Получено 4 марта 2020 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  16. ^ Подпрыгнуть до: а беременный "Gos-17 Abi Performance" . GoS-r.gov . Ноаа . Получено 26 мая 2019 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  17. ^ "GoS-16/17 переход" . Ноаа. 19 февраля 2020 года . Получено 3 марта 2020 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  18. ^ «GOS-15 больше не отправляет данные» . Симс. 2 марта 2020 года . Получено 3 марта 2020 года .
  19. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый «GOS-17 ABI Media Callsing» . Ноаа. 24 июля 2018 года . Получено 25 июля 2018 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  20. ^ «Главный информационный бюллетень петли тепловой трубы» (PDF) . Ноаа. 24 июля 2018 года. Архивировано из оригинала (PDF) 26 июля 2018 года . Получено 25 июля 2018 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  21. ^ «Программная команда - серия GOES -R» . GoS-r.gov . Ноаа . Получено 26 июля 2018 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  22. ^ Поттер, Шон (2 октября 2018 г.). «НАСА, NOAA Convene GOS-17 Совет по расследованию неудач» . НАСА . Получено 25 октября 2018 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  23. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Вернер, Дебра (9 января 2019 г.). «Lockheed Martin останавливает работу, чтобы ждать исправления инструментов» . Spacenews . Получено 26 мая 2019 года .
  24. ^ Вольц, Стивен (15 февраля 2019 г.). «NOAA Геостационарные спутниковые программы. Непрерывность погодных наблюдений» (PDF) . Ноаа Несдис. Архивировано из оригинала (PDF) 26 мая 2019 года . Получено 26 мая 2019 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  25. ^ Кларк, Стивен (1 марта 2022 г.). «Живое покрытие: Atlas 5 подсчитывает, чтобы запустить с помощью погодного спутника» . Космический полет сейчас . Получено 1 марта 2022 года .
  26. ^ «Административное: обновление о оперативной декларации GOE-17 и статуса плана перехода» . Общие спутниковые сообщения. Office Office of Satellite и Product Office. 3 декабря 2018 года . Получено 10 февраля 2019 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  27. ^ Конкель, Фрэнк (7 декабря 2018 г.). «Программный сбой добавляет к проблемам новейшего погодного спутника NOAA» . Nextgov . Получено 10 февраля 2019 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  28. ^ «Gos-17 Abi L1B все группы ...» Ноаа. 15 августа 2019 года . Получено 2 октября 2019 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  29. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Миссия серии GOS-R» . Ноаа . Получено 16 марта 2018 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  30. ^ Vrydaghs, McCall (2 апреля 2019 г.). «Предупреждающая технология сильно меняется со времен Ксения Торнадо» . Dayton Daily News . Получено 2 апреля 2019 года .
  31. ^ «Спутники STELLITES серии GOES-R STELLITES и инструменты» . Ноаа . Получено 16 марта 2018 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  32. ^ «Gos-R Advanced Baseline Imager» . Харрис Корпорация . Получено 4 декабря 2018 года .
  33. ^ «ITT проходит обзор для Advanced Baseline Imager Go Go GOS-R» . Gim International (пресс -релиз). Geomares Publishing. 27 февраля 2007 г. Получено 17 сентября 2018 года .
  34. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Инструменты: продвинутый базовый изображение (ABI)» . Ноаа . Получено 4 декабря 2018 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  35. ^ Schmit, Timothy J.; и др. (Апрель 2017). «Более внимательный взгляд на серию ABI на GOES-R» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 98 (4): 681–698. Bibcode : 2017bams ... 98..681s . doi : 10.1175/bams-d-15-00230.1 .
  36. ^ Гудман, Стивен Дж.; и др. (Май 2013). «Геостациональная молния (GLM)» (PDF) . Атмосферные исследования . 125 : 34–49. Bibcode : 2013atmre.125 ... 34G . doi : 10.1016/j.atmosres.2013.01.006 . HDL : 2060/20110015676 . S2CID   123520992 . Архивировано из оригинала (PDF) 20 марта 2018 года . Получено 19 марта 2018 года .
  37. ^ «Инструменты: геостациональная молния mapper (GLM)» . GoS-r.gov . Ноаа . Получено 18 октября 2018 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
  38. ^ «GOS-17 Акции первые данные из ESIS-инструмента» . Университет Колорадо Боулдер. 31 мая 2018 года . Получено 31 января 2019 года .
  39. ^ "ESIS" . GoS-r.gov . Ноаа . Получено 4 февраля 2019 года . Общественный достояние Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a14964ccd3e1a7aa9fdca4b6fd47ef20__1703246220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a1/20/a14964ccd3e1a7aa9fdca4b6fd47ef20.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
GOES-17 - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)