Джейсон-3 - Jason-3
Впечатление художника от спутника Ясон-3 | |||||||||||||||||
Имена | Объединенная сеть альтиметрической спутниковой океанографии – 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип миссии | Миссия океанографии | ||||||||||||||||
Оператор | НАСА, NOAA, CNES, ЕВМЕТСАТ | ||||||||||||||||
COSPAR ID | 2016-002A | ||||||||||||||||
SATCAT нет. | 41240 | ||||||||||||||||
Интернет сайт | http://www.nesdis.noaa.gov/jason-3/ | ||||||||||||||||
Продолжительность миссии | 5 лет (планируется) 4 года, 10 месяцев и 26 дней (прошло) | ||||||||||||||||
Свойства космического корабля | |||||||||||||||||
Автобус | Протей | ||||||||||||||||
Производитель | Thales Alenia Space | ||||||||||||||||
Стартовая масса | 553 кг (1219 фунтов)[1] | ||||||||||||||||
Сухая масса | 525 кг (1157 фунтов) [1] | ||||||||||||||||
Мощность | 550 Вт | ||||||||||||||||
Начало миссии | |||||||||||||||||
Дата запуска | 17 января 2016, 18:42:18 универсальное глобальное время [2] | ||||||||||||||||
Ракета | Сокол 9 v1.1 | ||||||||||||||||
Запустить сайт | Ванденберг, SLC-4E | ||||||||||||||||
Подрядчик | SpaceX | ||||||||||||||||
Параметры орбиты | |||||||||||||||||
Справочная система | Геоцентрическая орбита [3] | ||||||||||||||||
Режим | Низкая околоземная орбита | ||||||||||||||||
Высота перигея | 1331,7 км (827,5 миль) | ||||||||||||||||
Высота апогея | 1343,7 км (834,9 миль) | ||||||||||||||||
Наклон | 66.04° | ||||||||||||||||
Период | 112,42 мин. | ||||||||||||||||
Повторять интервал | 9.92 дней | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Джейсон-3 это спутниковый высотомер создано партнерством Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT) и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА ), и является международной совместной миссией, в которой Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сотрудничает с Национальным центром космических исследований (CNES, Французское космическое агентство). Задача спутников - предоставлять данные для научных, коммерческих и практических приложений в повышение уровня моря, температура поверхности моря, циркуляция температуры океана и изменение климата.[4]
Цели миссии
Jason-3 будет производить точные измерения высоты поверхности мирового океана. Поскольку высота поверхности моря измеряется с помощью альтиметрии, мезомасштабные особенности океана лучше моделируются, поскольку радиолокационный высотомер Jason-3 может измерять глобальные изменения уровня моря с очень высокой точностью.[5][6] Научная цель состоит в том, чтобы каждые 10 дней производить глобальные измерения высоты поверхности моря с точностью менее 4 см.[7] Для калибровки радиолокационного высотомера микроволновый радиометр измеряет задержку сигнала, вызванную атмосферными парами, в конечном итоге корректируя точность высотомера до 3,3 см.[5][8] Эти данные важно собирать и анализировать, потому что они являются критическим фактором для понимания изменений климата Земли, вызванных глобальным потеплением, а также циркуляцией океана.[6] Национальная метеорологическая служба NOAA использует данные Jason-3 для более точного прогноза тропические циклоны.[9]
Научные приложения
Основными пользователями данных Jason-3 являются люди, которые зависят от морских прогнозов и прогнозов погоды в целях общественной безопасности, торговли и окружающей среды. Среди других пользователей - ученые и люди, обеспокоенные глобальным потеплением и его связью с океаном. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT) используют данные в основном для мониторинга ветра и волн на открытое море, интенсивность урагана, поверхностные течения океана, Эль-Ниньо и Ла-Нинья прогнозы уровня воды в озерах и реках. Джейсон-3 также сообщает об экологических проблемах, таких как цветение водорослей и разливы нефти.[10] НАСА и CNES больше заинтересованы в исследовательском аспекте с точки зрения понимания и планирования изменения климата. Jason-3 может измерять изменение климата по высоте поверхности моря, потому что подъем поверхности моря, усредненный по годовым временным шкалам, ускоряется повышением глобальной температуры.[5] В конечном итоге преимущества данных Jason-3 будут переданы людям и экономике.
Орбита
Jason-3 летит по той же 9,9-дневной орбите с повторением траектории, а это означает, что спутник будет проводить наблюдения над одной и той же точкой океана каждые 9,9 дней. Параметры орбиты: 66,05º. склонность, 1380 км апогей, 1328 км перигей, 112 минут на оборот вокруг земной шар. Он летит на 1 минуту позади Джейсон-2. Задержка в 1 минуту применяется, чтобы не пропустить сбор данных между миссиями.
Приборы определения орбиты
Чтобы обнаружить изменение уровня моря, нам нужно знать высоту орбиты спутников при их обращении вокруг Земли с точностью до 1 см (0,4 дюйма). Объединение инструментов из трех разных техник - GPS, ДОРИС, LRA. Приемник GPS на Jason-3 использует данные группировки спутников GPS на орбите для постоянного определения своего положения на орбите.[4] Точно так же DORIS - это еще одна система, помогающая определять положение на орбите. Разработанная CNES во Франции, DORIS использует эффект Доплера для создания своей системы, которая описывает различия в частотах волн между источником и объектом.[11] [12] В-третьих, LRA (Laser Retroreflector Array), который является экземпляром спутниковая лазерная локация (SLR), использует угловые отражатели на борту спутника, чтобы отслеживать время, необходимое для того, чтобы лазеры, выпущенные с Земли, достигли спутника и отразились обратно, что затем может быть проанализировано для определения орбитального положения Джейсона-3 с наземных станций слежения. Все эти три метода (GPS, DORIS, LRA) помогают в определении высоты орбиты и позиционирования.[13]
Запуск
Появившись в манифесте SpaceX еще в июле 2013 года,[14] Первоначально запуск «Джейсона-3» был запланирован на 22 июля 2015 года. Однако эта дата была перенесена на 19 августа 2015 года после обнаружения загрязнения в одном из двигателей спутника, что потребовало замены и дальнейшего осмотра двигателя.[15][16] Запуск был отложен на несколько месяцев из-за потери Сокол 9 ракета с CRS-7 миссия 28 июня 2015 г.[17]
После того, как SpaceX провела свои возвращение в полет в декабре 2015 года с модернизированной Falcon 9 Полная тяга, Джейсон-3 был отнесен к последнему поколению Сокол 9 v1.1 ракета, хотя некоторые части корпуса ракеты были переработаны по результатам расследования аварии.[18][19]
7-секундный статический огонь Испытания ракеты завершились 11 января 2016 года.[20] Обзор готовности к запуску был подписан всеми сторонами 15 января 2016 г., и запуск успешно прошел 17 января 2016 г., в 18:42. универсальное глобальное время. Полезная нагрузка Jason-3 была выведена на целевую орбиту на высоте 830 миль (1340 км) после ожог орбитальной вставки около 56 минут полета.[21] Это был 21-й полет Falcon 9 в целом.[18] а второй - на орбиту большого наклонения из База ВВС Ванденберг Космический стартовый комплекс 4Э В Калифорнии.[15]
Послеконно-посадочные испытания
После документов, поданных в регулирующие органы США в 2015 году,[22] SpaceX подтвердила в январе 2016 года, что они предпримут попытку управляемого спуска. летные испытания и вертикальная посадка первой ступени ракеты на их западном побережье плавучая платформа Просто прочтите инструкцию,[23] расположен примерно в 200 миль (320 км) в Тихий океан.
Эта попытка последовала за первой успешной посадкой и восстановлением ракеты-носителя. предыдущий запуск в декабре 2015 года.[24][25] Управляемый спуск через атмосферу и попытка приземления для каждого ускорителя - это устройство, которое не используется на других орбитальный ракеты-носители.[26]
Примерно через девять минут после начала полета прямая трансляция видео с корабля дрона была отключена из-за потери связи со спутником восходящей линии связи. Илон Маск Позже сообщалось, что первая ступень плавно приземлилась на корабль, но блокировка одной из четырех опор не сработала, в результате чего ракета-носитель упала и была разрушена.[27][28][29]
Обломки пожара, в том числе несколько ракетных двигателей, прикрепленных к октавеб сборка, прибыла на берег на плавучей посадочной платформе 18 января 2016 г.[30]
Смотрите также
- Французская космическая программа
- TOPEX / Посейдон
- Джейсон-1
- Миссия по топографии поверхности океана (Джейсон-2)
- Sentinel-6 Михаэль Фрейлих (Джейсон-CS A)
- Список запусков Falcon 9
Рекомендации
- ^ а б «Спутник: ДЖЕЙСОН-3». Всемирная метеорологическая организация. Получено 17 января 2016.
- ^ "Спутник наблюдения за океаном" Джейсон-3 "исправен после плавного полета на ракете Falcon 9". Spaceflight 101. 17 января 2016 г.. Получено 17 января 2016.
- ^ "Джейсон 3". Небеса выше. 16 июля 2016 г.. Получено 16 июля 2016.
- ^ а б "Спутник Джейсон-3 - Миссия". nesdis.noaa.gov. Получено 8 марта 2018. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в всеобщее достояние.
- ^ а б c "Спутник Джейсон-3 - Миссия". nesdis.noaa.gov. Получено 1 марта 2020. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в всеобщее достояние.
- ^ а б "Ясон-3". jpl.nasa.gov. Получено 26 февраля 2020. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в всеобщее достояние.
- ^ "Джейсон-3 - спутниковые миссии". directory.eoportal.org. Получено 1 марта 2020.
- ^ «Джейсон-3 Дизайн - ЕВМЕТСАТ». eumetsat.int. Получено 1 марта 2020.
- ^ "Джейсон-3 Спутник". nesdis.noaa.gov. Получено 26 февраля 2020. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в всеобщее достояние.
- ^ "Джейсон-3 Спутник". nesdis.noaa.gov. Получено 26 февраля 2020. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в всеобщее достояние.
- ^ «ДОРИС: Авизо +». aviso.altimetry.fr. Получено 5 марта 2020.
- ^ «Эффект Доплера | Определение, пример и факты». Энциклопедия Британника. Получено 5 марта 2020.
- ^ «LRA - лазерная матрица ретрорефлекторов». sealevel.jpl.nasa.gov. Получено 5 марта 2020. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в всеобщее достояние.
- ^ «Манифест запуска - будущие миссии». SpaceX. Архивировано из оригинал 31 июля 2013 г.
- ^ а б Риан, Джейсон (3 июня 2015 г.). "Загрязнение двигателя при задержке сил со спутника NOAA" Джейсон-3 ". Spaceflight Insider.
- ^ Кларк, Стивен (18 июня 2015 г.). «Спутник Jason 3 отправлен в Ванденберг для запуска SpaceX». Космический полет сейчас.
- ^ "Обновление расследования CRS-7". SpaceX. 20 июля 2015 г.. Получено 21 июля 2015.
Наше расследование продолжается до тех пор, пока мы не снимем с себя ответственность за все другие аспекты транспортного средства, но в настоящее время мы планируем вернуться к полетам этой осенью и к концу года доставить всех клиентов, которых мы планировали летать в 2015 году.
- ^ а б Бергин, Крис (7 сентября 2015 г.). «SpaceX проводит дополнительные улучшения Falcon 9 в преддверии плотного графика». NASASpaceflight.com. Получено 7 сентября 2015.
- ^ Гебхардт, Крис (8 января 2016 г.). «SpaceX Falcon 9 v1.1 проводит статические огневые испытания перед миссией Джейсон-3». NASASpaceflight.com. Получено 9 января 2016.
- ^ Кюри, Майк (11 января 2016 г.). «Статический огонь SpaceX Falcon 9 завершен для Джейсона-3». НАСА. Получено 12 января 2016.
В космическом стартовом комплексе 4 на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии в понедельник в 17:35 завершился статический испытательный огонь ракеты SpaceX Falcon 9 для предстоящего запуска Jason-3. Тихоокеанское стандартное время, 20:35 СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ. Двигатели первой ступени работали в течение запланированной полной продолжительности 7 секунд.
- ^ Интернет-конференция Jason-3. yputube.com. SpaceX. 17 января 2016 г. Событие происходит в 1:37:08 (55:58 после старта).. Получено 17 января 2016.
- ^ «Заявление на получение специального временного разрешения». Федеральная комиссия связи. 28 декабря 2015. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в всеобщее достояние.
- ^ Колдеви, Девин (7 января 2016 г.). «SpaceX планирует посадку ракеты-дронов для запуска 17 января». Новости NBC. Получено 8 января 2016.
- ^ "Пресс-кит: Миссия ORBCOMM-2" (PDF). SpaceX. 21 декабря 2015 г.. Получено 21 декабря 2015.
Эта миссия также знаменует возвращение SpaceX в полет, а также ее первую попытку приземлиться на суше. Посадка первой ступени - второстепенная задача испытаний.
- ^ Гебхардт, Крис (31 декабря 2015 г.). «Годовой обзор, часть 4: SpaceX и Orbital ATK восстанавливаются и добиваются успеха в 2015 году». NASASpaceflight.com. Получено 1 января 2016.
- ^ «SpaceX хочет посадить следующий ускоритель на мысе Канаверал». Флорида сегодня. 1 декабря 2015 г.. Получено 4 декабря 2015.
- ^ Интернет-конференция Jason-3. youtube.com. SpaceX. 17 января 2016 г. Событие происходит в 1:06:30 (25:20 после старта).. Получено 17 января 2016.
- ^ Бойл, Алан (17 января 2016 г.). «Ракета SpaceX запускает спутник, но опрокидывается во время попытки морской посадки». GeekWire. Получено 18 января 2016.
- ^ Маск, Илон (17 января 2016 г.). «Рейс 21 приземляется и ломает ногу». Instagram.
- ^ "Обломки ракеты SpaceX вернулись на берег после неудачного приземления". Космический полет сейчас. 20 января 2016 г.. Получено 21 января 2016.
внешняя ссылка
О спутнике
- Сайт Джейсона-3 НАСА JPL
- Сайт Джейсона-3 программой NASA JPL по топографии поверхности океана
- Сайт Джейсона-3 к NOAA
- Сайт Джейсона-3 к CNES
- Сайт Джейсона-3 к ЕВМЕТСАТ
- Сайт Джейсона-3 к ЕКА eoPortal
О полете
- Пресс-кит Джейсон-3 от SpaceX