Articulo de referencia

Resurs-DK No.1

{{cite web|url=http://eng.ntsomz.ru/ks_dzz/satellites/resurs_dk1|title=RESURS-DK1 Spacecraft|work=Ntsomz.ru|publisher=Russian Federal Space Agency|date=18 November 2008|access-d...

Resurs-DK No.1 , [ 7 ] también llamado Resurs-DK1 , fue un satélite comercial de observación de la Tierra capaz de transmitir imágenes de alta resolución (hasta 0,9 m) a las estaciones terrestres a medida que pasaba por encima. La nave espacial fue operada por NTs OMZ , el Centro de Investigación Ruso para el Monitoreo Operativo de la Tierra.

El satélite fue diseñado para la teledetección multiespectral de la superficie terrestre, con el objetivo de adquirir imágenes visibles de alta calidad prácticamente en tiempo real, así como para la transmisión de datos en línea mediante enlace de radio y para proporcionar a una amplia gama de consumidores datos procesados ​​de valor añadido.

El servicio ruso de seguimiento espacial, ASPOS OKP, informó que los sistemas a bordo y el control de actitud de la nave espacial se habían desactivado en febrero de 2016. El seguimiento del satélite se interrumpió el 1 de marzo de 2016. [ 2 ]

Astronave

La nave espacial Resurs-DK fue construida por la compañía espacial rusa TsSKB-Progress en Samara , Rusia. Era una versión modificada del satélite de reconocimiento militar Yantar-4KS1 (Terilen). [ 8 ] La nave espacial estaba estabilizada en tres ejes. La vida útil de diseño era de al menos tres años, con una vida útil esperada de cinco años. La precisión de la ubicación en tierra era de 100 m (330 pies) . El almacenamiento a bordo era de 768 gigabits. La velocidad del enlace de datos a la estación terrestre era de 300 Mbit/s . La productividad diaria máxima era de 1.000.000 km² ( 390.000 millas cuadradas ) .     

Resurs significa "Recurso" en ruso. Las letras DK son las iniciales de Dmitry Kozlov , diseñador jefe del primer satélite de la clase Yantar-2K .

Subsistema óptico

Fabricado por el Instituto Óptico Estatal Vavilov , Rusia. [ 9 ]

Resolución espectral

No fue posible representar una imagen en color real debido a la ausencia de la banda azul (0,4–0,5 μm). Sin embargo, se pudieron combinar el rojo, el verde y el infrarrojo cercano de tal manera que la imagen mostrada se asemejara a una fotografía en color visible, es decir, vegetación en verde, agua en azul y suelo en marrón. Esto no siempre fue posible, ya que dos objetos de colores similares pueden reaccionar de forma completamente diferente a la luz infrarroja cercana.

El verde, el rojo y el infrarrojo cercano se combinan normalmente para crear una composición de falso color tradicional donde el infrarrojo cercano se muestra en rojo, el rojo en verde y el verde en azul. Esta combinación es la preferida por los científicos porque el infrarrojo cercano es útil para detectar numerosos tipos de vegetación. La vegetación aparece en tonos rojizos; cuanto más brillante el rojo, más sana es la vegetación. Los suelos con poca o ninguna vegetación varían del blanco (arena, sal) al verde o marrón, dependiendo de la humedad y el contenido de materia orgánica. El agua aparece azul; el agua clara es de azul oscuro a negro, mientras que las aguas poco profundas o con altas concentraciones de sedimentos son de un azul más claro. Las zonas urbanas aparecerán de azul a gris. Las nubes y la nieve son blancas.

Unidad del plano focal

La unidad contaba con 4 conjuntos de sensores TDI ( Time Delay and Integration ), uno pancromático y tres multiespectrales. Cada conjunto de sensores estaba compuesto por 36 chips CCD "Kruiz". La longitud efectiva de cada conjunto era de aproximadamente 36 000 píxeles. Los conjuntos estaban agrupados en 3 líneas separadas:

  • infrarrojo cercano
  • pancromático y rojo
  • verde

Esta separación provocaba un retardo en la combinación de las imágenes en color verde, rojo e infrarrojo cercano, por lo que los objetos en movimiento rápido se mostraban en tríos. Se podía calcular la velocidad y la dirección de los objetos en movimiento. Los cuatro conjuntos de imágenes podían funcionar simultáneamente, por lo que era posible combinar imágenes pancromáticas y tres imágenes multiespectrales en una composición en color con nitidez pancromática .

El sistema utilizaba convertidores analógico-digitales de 10 bits .

La unidad de plano focal fue fabricada por NPO Opteks, Rusia..

CCD

El CCD "Kruiz" era un sensor TDI de alta velocidad de 1024 píxeles x 128 líneas . El área de imagen activa estaba organizada en 1024 columnas verticales y 128 filas TDI horizontales.

  • Tamaño del píxel: 9 x 9 μm
  • Número de etapas TDI seleccionables electrónicamente: 128, 64, 32, 16, 8
  • Dos registros de desplazamiento de lectura y dos amplificadores de salida que permiten una lectura dos veces más rápida.
  • Autodiagnóstico sin iluminación
  • Capacidad máxima del pozo : 120 000 electrones
  • Rango dinámico: 2500
  • Eficiencia de transferencia de carga en cualquier dirección: más de 0,99998 por transferencia
  • Eficiencia cuántica máxima: 0,33 (a 0,72 μm).

Resolución espacial

Pancromático

A una altitud de 360  ​​km:

  • Nadir : 0,9 m
  • Inclinación de 30°: 1,0 m

A una altitud de 604  km:

  • Nadir : 1,5 m
  • Inclinación de 30°: 1,7 m

Multiespectral

1,5–2,0 m

Resolución temporal

La tasa de reingreso fue de 5 a 7 días después del punto más bajo.

Andana

Ancho de franja a una altitud de 350  km:

  • 4,7–28,3  km (en el nadir)
  • 40  km (a ± 30°)

ARINA

Equipos de investigación rusos para la detección de electrones y protones de alta energía, su identificación y la detección de ráfagas de partículas de alta energía, indicadores de terremotos.

  • Masa: 9  kg

PAMELA

PAMELA, Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics (Carga útil para la exploración de la materia antimateria y la astrofísica de núcleos ligeros), fue un módulo acoplado construido por investigadores italianos con socios internacionales. Su propósito era la investigación física básica de los rayos cósmicos primarios .

  • Masa: 470  kg

Tareas principales

  • Suministro de datos para la gestión de recursos y la actividad económica (inventario de recursos naturales, cartografía topográfica y temática).
  • Supervisión de las fuentes de contaminación atmosférica, hídrica y del suelo con el fin de proporcionar a las autoridades ambientales federales y regionales la información pertinente para la toma de decisiones en materia de gestión.
  • Supervisión en línea de emergencias naturales y provocadas por el hombre con el fin de planificar eficazmente y ejecutar oportunamente medidas para eliminar los daños.
  • Suministramos productos a consumidores nacionales y extranjeros a nivel comercial.
  • Actividades de investigación (experimentos PAMELA y ARINA).

Cambio importante de órbita

El satélite fue colocado inicialmente en una órbita de 355 km × 573 km (221 mi × 356 mi) en 2006. El 10 de septiembre de 2010, su órbita se circularizó a 567 km × 573 km (352 mi × 356 mi) , con una inclinación de 69,9°.            

Véase también

Referencias

  1. 1 2 "Nave espacial RESURS-DK1" . Ntsomz.ru . Agencia Espacial Federal Rusa. 18 de noviembre de 2008. Archivado del original el 14 de abril de 2016. Recuperado el 12 de agosto de 2011 .
  2. 1 2 3 "Resurs-DK1 completa una misión de una década" . russianspaceweb.com . Marzo de 2016. Consultado el 1 de abril de 2016 .
  3. "Yantar-4KS1" . Enciclopedia Astronáutica . Archivado del original el 11 de octubre de 2011. Consultado el 12 de agosto de 2011 .
  4. "Detalles del satélite Resurs DK-1" . N2YO . Consultado el 12 de agosto de 2011 .
  5. "Resurs-DK1 (Resurs - Alta Resolución 1)" . events.eoportal.org . Archivado del original el 26 de febrero de 2010. Consultado el 12 de agosto de 2011 .
  6. "Resurs DK-1 - Órbita" . Heavens Above . 27 de abril de 2016. Consultado el 27 de abril de 2016 .
  7. McDowell, Jonathan (17 de junio de 2006). "Número 565" . Jonathan's Space Report. Archivado del original el 4 de marzo de 2016. Recuperado el 29 de junio de 2013 .
  8. "Yantar-4KS1" . Astronautix. Archivado del original el 11 de octubre de 2011. Consultado el 12 de agosto de 2011 .
  9. "Sitio web del Instituto Óptico Estatal Vavilov" . Archivado del original el 3 de marzo de 2016.
  • Sitio web oficial
  • Más de 14000 imágenes de Resurs-DK1
  • 26 imágenes de alta resolución de Resurs-DK1
  • Galería de imágenes