Articulo de referencia

Resurs-P

Resurs-P [ 1 ] ( en ruso : Ресурс-П (перспективный), lit. 'Recurso-P (Prospección)') [ 2 ] es una serie de satélites comerciales rusos de observación de la Tierra capaces de adq...

Resurs-P [ 1 ] ( en ruso : Ресурс-П (перспективный), lit. 'Recurso-P (Prospección)') [ 2 ] es una serie de satélites comerciales rusos de observación de la Tierra capaces de adquirir imágenes hiperespectrales (HSI) de alta resolución , multiespectrales de campo amplio (MSI) y pancromáticas . Estas naves espaciales costaron más de 5 mil millones de rublos [ 3 ] y son operadas por Roscosmos, reemplazando al satélite Resurs-DK No.1 .

Las imágenes recopiladas por los satélites Resurs-P son utilizadas por los Ministerios de Agricultura , Pesca , Meteorología , Transporte , Emergencias , Recursos Naturales y Defensa de Rusia para la elaboración de mapas , el control ambiental, el monitoreo agrícola, la hidrología , la medición de la salinidad del suelo y la búsqueda de posibles yacimientos de petróleo o minerales . El Ministerio de Defensa de Rusia también utilizó el satélite con fines militares, incluyendo el reconocimiento del terreno en apoyo de las operaciones en Siria . [ 3 ]

En diciembre de 2021 se anunció que una nueva serie, Resurs-PM, reemplazaría a la serie Resurs-P con un primer lanzamiento en 2023 o 2024. [ 4 ]

A enero de 2022, solo uno de los tres satélites Resurs-P lanzados permanecía activo: el Resurs-P n.° 3. Se planean al menos dos satélites más de la serie; el satélite n.° 4 se encuentra en fase de pruebas y el satélite n.° 5 está en proceso de ensamblaje y se espera que sea entregado al sitio de lanzamiento en 2023. [ 5 ]

El 31 de marzo de 2024, Rusia lanzó al espacio su cuarto satélite Resurs-P. El cohete ruso Soyuz 2.1b, que transportaba el satélite de observación terrestre de alta resolución n.º 4 Resurs-P, fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur , ubicado en Kazajstán . [ 6 ]

Sensores

Generador de imágenes multiespectrales Geoton-L1

La carga útil principal de Resurs-P es el generador de imágenes MSI de alta resolución Geoton-L1 con una  franja de 38 km (a 475 kilómetros de altitud ), una resolución pancromática de 1,0 metro y una resolución de color de 3 a 4 metros mediante escaneo de barrido lineal . El Geoton-L1 MSI capta luz visible (VIS) e infrarroja cercana (NIR) en seis bandas de longitud de onda : [ 7 ] [ 8 ]

  • 0,58–0,80  μm (VIS amarillo a NIR)
  • 0,45–0,52  μm (azul visible a verde visible)
  • 0,52–0,60  μm (verde VIS)
  • 0,61–0,68  μm (rojo VIS)
  • 0,72–0,80  μm (rojo visible a infrarrojo cercano)
  • 0,80–0,90  μm (NIR)

Complejo de generador de imágenes multiespectrales de gran angular KshMSA

También a bordo está el KShMSA ( ruso : комплекс широкозахватной мультиспектральной аппаратуры (КШМСА), romanizado : kompleks shirokozakhvatnoy mul'tispektral'noy apparatury lit. 'complejo de multiespectral de amplia cobertura aparatos»). La masa del KShMSA es de 19,7 kilogramos y consume 41 vatios. [ 9 ]

KShMSA consta de una unidad de control, una cámara de alta resolución (ShMSA-VR) y una cámara de resolución media (ShMSA-SR). Ambas cámaras, desarrolladas por NPP Opteks, tienen seis canales espectrales, cinco canales multiespectrales que abarcan los espectros visible e infrarrojo cercano y uno pancromático (PAN): [ 9 ]

  • 0,43–0,70  μm (PAN)
  • 0,43–0,51  μm (azul VIS)
  • 0,51–0,58  μm (verde VIS)
  • 0,60–0,70  μm (rojo visible)
  • 0,70–0,90  μm (NIR 1)
  • 0,80–0,90  μm (NIR 2)

Las características distintivas de la KshMSA son el uso de lentes de enfoque rápido y un único fotodetector de dispositivo de carga acoplada (CCD) para proporcionar una imagen continua y una alta precisión geométrica. La KShMSA permite utilizar las imágenes capturadas para crear mapas topográficos , monitorear tierras agrícolas y forestales, detectar incendios forestales y monitorear regiones propensas a inundaciones. Las lentes de ambas cámaras fueron fabricadas por la planta de vidrio óptico de Lytkarino en Lytkarino, Rusia , específicamente para Resurs-P. [ 9 ]

Las dos cámaras emiten información de vídeo de 12 bits acompañada de información de temporización a bordo y metadatos asociados al dispositivo de almacenamiento a bordo a través de una interfaz de fibra óptica donde las imágenes y los datos pueden transmitirse a una estación terrestre . [ 9 ]

Generador de imágenes multiespectrales de gran angular y alta resolución ShMSA-VR

La cámara de alta resolución ( en ruso : высокого разрешения o ВР, romanizado como 'VR') capta imágenes en una franja de 96 kilómetros (a una altitud de 475 kilómetros) utilizando una lente P-200 con una apertura relativa de 1:3 y una distancia focal de 200 milímetros. [ 9 ]

Generador de imágenes multiespectrales de gran angular y resolución media ShMSA-SR

La cámara de resolución media ( en ruso : среднего разрешения o СР, romanizado como 'SR') capta imágenes en una franja de 480 kilómetros (a una altitud de 475 kilómetros) utilizando una lente TM-40 con una apertura relativa de 1:4 y una distancia focal de 40 mm. [ 9 ]

Aparato hiperespectral de la GSA

El aparato hiperespectral GSA (en ruso: Гиперспектральная аппаратура o ГСА, lit. Aparato hiperespectral o 'GSA') es producto de la colaboración entre NPP Opteks, antiguo Centro Estatal de Investigación y Producción Científica ( TsSKB , ahora parte de Roscosmos ) y el productor de óptica Krasnogorsky Zavod . [ 10 ]

GSA recopila en 216 canales espectrales con una resolución espectral entre 5 y 10 nanómetros y una resolución espacial de 30 metros sobre una franja de 30 kilómetros (todo en el nadir y a 475 kilómetros de altitud ) a 14 bits por píxel . [ 10 ] El rango espectral de GSA está entre 0,4  μm y 1,1  μm, lo que abarca el espectro visible y casi la mitad del espectro del infrarrojo cercano.

Receptor AIS

Todos los satélites Resurs-P llevan un receptor del Sistema de Identificación Automática (AIS) para rastrear embarcaciones marítimas. [ 11 ]

Detector de partículas de alta energía Noronas-Nuklon

El segundo satélite de la serie, Resurs-P n.° 2, fue elegido específicamente para transportar el detector de partículas de alta energía Koronas-Nuklon como carga útil secundaria para el Instituto de Investigación de Física Nuclear de la Universidad Estatal de Moscú . El detector absorbe núcleos de rayos cósmicos en el rango de energía de 1 a 1000 TeV y originalmente se planeó desplegarlo de forma independiente en un satélite de vuelo libre, pero los planes para el satélite se cancelaron y el sensor se instaló en Resurs-P n.° 2. [ 12 ] Esta colección concluyó con la retirada de Resurs-P n.° 2 de la órbita. [ 3 ]

Astronave

La nave espacial Resurs-P fue construida por la compañía espacial rusa TsSKB Progress en Samara, Rusia . Es una versión modificada del satélite de reconocimiento militar Yantar-4KS1 (Terilen). [ 13 ] La nave espacial está estabilizada en tres ejes. La vida útil de diseño es de al menos cinco años. La precisión de la ubicación en tierra es de 10 metros (33 pies) . El área máxima de imágenes diarias es de 1.000.000 de kilómetros cuadrados (390.000 millas cuadradas ) y la nave espacial tiene una tasa de revisita de 3 días .   

satélites

Todos los satélites Resurs-P se lanzan desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán a bordo de un cohete Soyuz-2.1b .

Se prevé su sustitución por Resurs-PM.

En diciembre de 2021, el Centro Espacial y de Cohetes Progress de Roscosmos anunció a la principal agencia de noticias estatal rusa TASS que estaba fabricando nuevos satélites Resurs-PM para suceder a la serie de satélites Resurs-P y que proyectaba el primer lanzamiento para 2023 o 2024. Según el fabricante, la nueva serie Resurs-PM tendrá una resolución de imagen de 0,4 metros, una mejora con respecto a la resolución máxima actual de 1 metro. [ 4 ]

A mediados de abril de 2022, el Departamento de Investigación Óptica y Física del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia anunció la finalización de la próxima generación de rastreadores estelares necesarios para la orientación de satélites a bordo del Resurs-PM en desarrollo. El departamento afirma que el nuevo dispositivo, BOKZ-MR, tras siete años de desarrollo, es entre 5 y 10 veces mejor que el modelo anterior a bordo de los satélites de la serie Resurs-P y es el "instrumento de mayor precisión del mundo", con una frecuencia de actualización de información mejorada, un rango de velocidades angulares de operación mayor e inmunidad al ruido . Los desarrolladores afirman que sus características de medición son de 0,4 fracciones de segundo de arco y, a fecha de abril, se habían fabricado, probado y entregado 20 dispositivos a los equipos de ensamblaje del Resurs-PM. [ 21 ]

A diciembre de 2022, los lanzamientos de los dos primeros satélites Resurs-PM están previstos para 2024 y 2025 respectivamente. [ 22 ]

Véase también

Referencias

  1. Zak, Anatoly. "Satélite de teledetección Resurs-P" . RussianSpaceWeb . Consultado el 29 de junio de 2013 .
  2. ""TsSKB Progress" fabricará el satélite "Resource-P-3" para detección . RIA Novosti. 31 de mayo de 2012. Consultado el 24 de junio de 2013 .
  3. ^ Synergiev, Ivan (26 de noviembre de 2018 ) . "Космической группировке не хватило "Ресурса"" . Коммерсант . Consultado el 8 de mayo de 2022 .
  4. 1 2 "В России уже изготавливаются первые спутники нового поколения" Recursos-ПМ"" . TASS (en ruso). 10 de diciembre de 2021 . Consultado el 8 de mayo de 2022 .
  5. 1 2 "Спутник "Ресурс-П" №1 вывели из состава группировки после отказа бортовой аппаратуры" . TASS (en ruso). 18 de enero de 2022 . Consultado el 8 de mayo de 2022 .
  6. «Soyuz lanza el satélite de imágenes Resurs-P4» . www.russianspaceweb.com . Consultado el 1 de abril de 2024 .
  7. "Manual de observación de la Tierra de CEOS - Resumen del instrumento - Geotron-L1" . Base de datos de CEOS . Consultado el 8 de mayo de 2022 .
  8. «Лучший фотоспутник России» . 11 de noviembre de 2014 . Consultado el 8 de mayo de 2022 .
  9. 1 2 3 4 5 6 Baklanov, AI; Afonín, AN; Blinov, VD; Zabiyakin, AS (14 de julio de 2016). "СWSME - complejo de equipos multiespectrales de amplia franja para la nave espacial" Resource-P "" . VESTNIK de la Universidad Aeroespacial Estatal de Samara . 15 (2): 22. doi : 10.18287/2412-7329-2016-15-2-22-29 . ISSN 2412-7329 . 
  10. ^ Kopelevich , O. "Гиперспектральная аппаратура на российском КА" Ресурс-П "" (PDF) . Consultado el 8 de mayo de 2022 .
  11. "Программа РЕСУРС: общие характеристики программы и данные данные данные дистанционного зондирования" . Vykidalka.Ru . Consultado el 8 de mayo de 2022 .
  12. "Телескоп "Коронас-Нуклон" permite poner en contacto con тайну galактического "излома"" . RIA Novosti (en ruso). 19 de agosto de 2011 . Consultado el 8 de mayo de 2022 .
  13. "Yantar-4KS1" . Astronautix.com . Archivado del original el 28 de febrero de 2002. Consultado el 12 de agosto de 2011 .
  14. "Comunicado de prensa: Desmantelamiento de un objeto espacial de propiedad rusa" . Comando Espacial de los Estados Unidos (Comunicado de prensa). 27 de junio de 2024. Consultado el 27 de junio de 2024 .
  15. ^ "Роскосмос вывел из состава орбитальной группировки спутник" Ресурс-П "№2" . TASS . 26 de noviembre de 2018 . Consultado el 8 de mayo de 2022 .
  16. Новости, Р. И. A. (23 de marzo de 2016). "Спутник" Ресурс-П "№3 передал на Землю первые снимки" . РИА Новости (en ruso) . Consultado el 8 de mayo de 2022 .
  17. "RESURS P3" . N2YO.com . 17 de octubre de 2023. Consultado el 20 de octubre de 2023 .
  18. "Стартовавшая с Байконура ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник distanционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4" [ El cohete «Soyuz-2.1b» lanzado desde Baikonur puso en órbita el mando a distancia terrestre «Resurs-P» satélite de detección n.º 4 ] . Roscosmos (en ruso). 31 de marzo de 2024.
  19. "Космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 принят в эксплуатацию" [ La nave espacial de teledetección de la Tierra «Resurs-P» № 4 fue puesto en funcionamiento ] . 18 de junio de 2024.
  20. "Двухтысячный пуск ракеты семейства Р-7: на орбиту выведен спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 5" [ Dos milésimo lanzamiento del cohete de la familia R-7: se puso en órbita el satélite de teledetección número 5 Resurs-P ] Roscosmos (en ruso). 25 de diciembre de 2024 .
  21. "Институт РАН завершил разработку самого высокоточного прибора ориентации спутников в мире" . TASS (en ruso). 18 de abril de 2022 . Consultado el 8 de mayo de 2022 .
  22. ""Роскосмос" en 2023 г. планирует запустить 9 спутников дистанционного зондирования Земли" [ Roscosmos planea lanzar 9 satélites de teledetección de la Tierra en 2023 ] . Interfax (en ruso). 14 de noviembre de 2022. Consultado el 15 de diciembre de 2022 . .
  • Sitio web oficial de Roscosmos. Archivado el 16 de abril de 2016 en Wayback Machine.
  • Satélite de teledetección Resurs-P - RussianSpaceWeb.com
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