| メーカー | インド宇宙研究機関 |
|---|---|
| 原産国 | インド |
| オペレーター | インド宇宙研究機関 |
| アプリケーション | 光学地球観測 |
| 仕様 | |
| バス | IRS |
| 打ち上げ質量 | 700~1,600 kg(1,500~3,500 ポンド) |
| 力 | 0.9~1.1kW |
| バッテリー | 太陽 |
| 装置 | パンクロマティックカメラ |
| 政権 | シングルサインオン |
| 生産 | |
| 状態 | 運用 |
| 発売 | 9 |
| 運用 | 9 |
| 初打ち上げ | カルトサット1号(2005年) |
| 最後の打ち上げ | カルトサット3(2019) |
Cartosatは、インド宇宙研究機関(ISRO)によって構築および運用されているインドの光学地球観測衛星シリーズです。Cartosat シリーズは、インドリモートセンシングプログラムの一部です。これらは、地球の資源管理、防衛サービス、監視に使用されます。
歴史
宇宙省( DoS) は、地球の資源管理と監視のためにIRS シリーズのリモート センシング衛星を打ち上げ、管理してきました。これらの衛星は、1:100 万から 1:12,500 スケールまでのさまざまなスケールでデータを提供するという点で大きな成功を収めました。 [1]各IRSミッションは、空間、スペクトル、放射測定の解像度の向上を導入しながら、データの継続性を確保しました。大規模および地形図データに対する需要の増加を考慮して、DoS は拡張された Cartosat シリーズのリモート センシング衛星を打ち上げました。シリーズの最初の衛星である Cartosat-1 は、2005 年に打ち上げられました。
衛星
カルトサット1
Cartosat-1 は、2005 年 5 月 5 日に、サティシュ ダワン宇宙センターのスリハリコタにあるSLPからPSLV-C6によって打ち上げられました。[2]衛星からの画像は、GeoEyeから世界中に配信されています。衛星は、126 日周期で 1867 周回して地球全体をカバーします。[1]この衛星には、電磁スペクトルの可視領域で地球の白黒立体写真を撮影する最先端のパンクロマティック(PAN) カメラが 2 台搭載されています。2.5 m の空間解像度を持つ 2 台のカメラは、ほぼ瞬時の立体データを得るために、衛星の前方 (FORE) を 1 枚、衛星の後方を -5 度で 1 枚、合計 2 枚の画像を同時に取得します。[3] 2 台のカメラによる同じシーンの取得時間差は約 52 秒です。[1]
カルトサット2
Cartosat-2は、2007年1月10日にサティシュ・ダワン宇宙センターのスリハリコタFLPからPSLV-C7によって打ち上げられました。Cartosat -2は、電磁スペクトルの可視領域で地球の白黒写真を撮影する最先端のパンクロマティック(PAN)カメラを搭載しています。この高解像度のPANカメラがカバーする幅は9.6kmで、空間解像度は1メートル未満です。[4]衛星は、軌道に沿って、また軌道を横切って最大45度まで操縦できます。Cartosat-2は、シーン固有のスポット画像を提供できる高度なリモートセンシング衛星です。衛星からのデータは、地表レベルでの詳細なマッピングやその他の地図作成アプリケーション、都市および農村のインフラストラクチャの開発と管理、および土地情報システム(LIS)と地理情報システム(GIS)のアプリケーションに使用されます。
カルトサット-2A
Cartosat-2Aは、2008年4月28日に、他の9つの衛星とともに、スリハリコタのサティシュ・ダワン宇宙センターからPSLV-C9ロケットで打ち上げられた。 [5]これは、航空宇宙司令部を設立中のインド軍専用の衛星である。[6]この衛星は、電磁スペクトルの可視領域で白黒写真を撮影できるパンクロマティック(PAN)カメラを搭載している。非常に機敏なCartosat-2Aは、移動方向に沿って、また移動方向を横切って最大45度まで操縦できるため、より頻繁にあらゆるエリアを撮影することができる。
カルトサット-2B
カルトサット2Bは、2010年7月12日にPSLV-C15によってシュリハリコタから打ち上げられた。この衛星は、電磁スペクトルの可視領域で白黒写真を撮影できるパンクロマティック(PAN)カメラを搭載している。機動性に優れたカルトサット2Bは、移動方向に沿って最大26度まで操縦でき、より頻繁にあらゆるエリアを撮影することができる。[7]
カルトサット-2C
Cartosat-2Cの解像度は25 cm (10")と低い。Cartosat-2に比べて60%の軽量化を実現した1.2 mの光学系を採用。その他の特徴としては、適応光学、音響光学装置、MEMを使用した軌道上フォーカス、大面積軽量ミラーなどが挙げられる。[8]この衛星は2014年にPSLV C-34に搭載されて打ち上げられる予定だったが[9]、延期され、最終的に2016年6月22日に打ち上げられた。その用途には、気象マッピング、地図作成、戦略的アプリケーションなどがある。[10] [11] [12]
カルトサット-2D
Cartosat-2Dは、2017年2月15日にサティシュ・ダワン宇宙センターから PSLV-C37によって打ち上げられました。
カルトサット-2E
Cartosat-2Eは、2017年6月23日にPSLV-C38によって打ち上げられました。PSLV-C38ロケットは、712kgの衛星を他の30機の超小型衛星とともに打ち上げました。
カルトサット-2F
Cartosat-2Fは、 2018年1月12日にPSLV-C40によって打ち上げられました。PSLV-C40ロケットは、Cartosat-2シリーズの7番目となる710kgの衛星を、インド、カナダ、フィンランド、フランス、韓国、イギリス、アメリカの他の30機のナノ衛星とともに打ち上げました。[13] [14]
カルトサット3
カルトサット3号は、2019年11月27日に米国の他のキューブサット13機とともにPSLV -C47ロケットで打ち上げられた。[ 15]カルトサット3号は、0.25メートルのパンクロマティック解像度を持ち、最高解像度の画像衛星となっている。また、Mxは1メートルで、高品質の解像度を備えており、カルトサットシリーズの以前のペイロードから大幅に改善されている。[16]
発売スケジュール
参照
参考文献
- ^ abc “NRSC: Cartosat-1”。2015年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年3月11日閲覧。
- ^ 「PSLV-C6、Sriharikotaから打ち上げられる」。The Economic Times。インド。2005年5月5日。2013年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年9月18日閲覧。
- ^ 「Racurs :: リソース :: 記事とプレゼンテーション :: Cartosat-1 Stereo Orthokit データ評価」www.racurs.ru。 2016年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月11日閲覧。
- ^ 「Cartosat-2:光学衛星」. pasco.co.jp. 2013年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年2月26日閲覧。
- ^ インド、複数の衛星を打ち上げる
- ^ 「NDTV.com: インド、8月に初の軍事衛星を打ち上げる」 2008年6月10日。2008年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年7月18日閲覧。
- ^ 「Cartosat-2B ISRO Page」。2013年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年3月11日閲覧。
- ^ Current Science、第93巻第12号、2007年12月25日、1729ページ。
- ^ ISRO、地図作成や気候監視のための衛星シリーズを計画 – livemint
- ^ U Tejonmayam (2016年6月22日). 「インド、宇宙ミッションで新記録を樹立。PSLV C34、20基の衛星を軌道に投入」。The Times of India 。 2016年6月22日閲覧。
- ^ Dennis S. Jesudasan (2016年6月22日). 「ISROの20-in-1ミッション成功」. The Hindu . 2016年6月22日閲覧。
- ^ 「インドの宇宙ミッションに大きな後押し:ISROが記録を樹立、衛星20基を搭載したPSLV-C34を打ち上げ」。The Economic Times。PTI。 2016年6月22日。 2016年6月22日閲覧。
- ^ HT特派員(2018年1月12日)。「Isroの打ち上げライブ:宇宙機関が100番目の衛星Cartosat-2の打ち上げに成功、首相が科学者を祝福」。ヒンドゥスタン・タイムズ。 2018年1月12日閲覧。
{{cite web}}:|author=一般的な名前があります (ヘルプ) - ^ 「PSLV、1回の飛行で31機の衛星を成功裏に打ち上げ – ISRO」www.isro.gov.in。2020年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月12日閲覧。
- ^ Tejonmayam, U. (2019年11月27日). 「PSLV-C47/Cartosat-3ミッション:インド宇宙研究機関がリモートセンシング衛星と米国のナノ衛星13基を軌道上に正常に配置」。The Times of India 。 2019年11月27日閲覧。
- ^ N. Gopal Raj (2013年3月6日). 「ISRO、高解像度の新しい地球衛星を計画」. The Hindu . 2018年1月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月19日閲覧。
