GEOS-3 | |
| ミッションタイプ | 測地学 |
|---|---|
| オペレーター | 米航空宇宙局(NASA) |
| コスパーID | 1975-027A |
| SATCAT番号 | 7734 |
| Webサイト | ilrs.gsfc.nasa.gov |
| ミッション期間 | 49年7ヶ月23日(軌道上) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船の種類 | ジオス |
| メーカー | JHU / APL |
| 打ち上げ質量 | 346キログラム(763ポンド) |
| 寸法 | 1.32 x 0.81メートル(4.3フィート×2.7フィート) ブーム展開時の長さ6メートル(20フィート) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1975 年 4 月 9 日、23:58:02 UTC [1] |
| ロケット | デルタ 1410 |
| 発射場 | ヴァンデンバーグ SLC-2W |
| 請負業者 | 米航空宇宙局(NASA) |
| ミッション終了 | |
| 無効化 | 1979年7月 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | 低地 |
| 半長軸 | 7,208.68キロメートル(4,479.27マイル) |
| 偏心 | 0.001273 |
| 近地点高度 | 828キロメートル(514マイル) |
| 遠地点高度 | 846キロメートル(526マイル) |
| 傾斜 | 114.98度 |
| 期間 | 101.52分 |
| エポック | 2014 年 1 月 14 日、03:51:02 UTC [2] |
| 楽器 | |
| |
GEOS-3、またはジオダイナミクス実験海洋衛星3、またはGEOS-Cは、NASAの測地地球周回衛星/ジオダイナミクス実験海洋衛星プログラム(NGSP)[3]の一部として開発された3番目で最後の衛星であり、衛星追跡システムの理解とテストを目的としていました。[4] GEOS 1とGEOS 2の頭字語はGeodetic Earth Orbiting Satelliteの略 で、GEOS-3ではこの頭字語が変更されました。[4]
導入
この衛星ミッションは、地球の重力場、地上ジオイドの大きさと形状、深海の潮汐、海の状態、海流構造、地殻構造、固体地球のダイナミクス、リモートセンシング技術についての理解を深めるために設計された。[5] NASA本部のジェローム・ローゼンバーグは1970年にGEOS-3プロジェクトを開始した。 [5]このプロジェクトは、GEOSプログラムと新興のNASA地球海洋物理学アプリケーションプログラムの間の足がかりとなることになっていた。[5] GEOS-1とGEOS-2は地球の重力場の構造に関する有用な情報を提供したが、さらなる理解を得るには新しい技術が必要とされた。[5] このプロジェクトは、最初の1年間の研究の後、予算上の懸念から中止されたが、1971年後半に再開された。 [5] 衛星は1975年4月9日に打ち上げられ、1979年7月下旬まで運用された。[6]
楽器
以下はGEOS-3衛星に搭載されていた機器/システムの一覧であり、その一般的な目的も説明されている。[5] [7]
- レーダー高度計 (ALT) – 衛星から海面までの高さを正確に測定できるマルチモード レーダー システム。レーダー システムは、グローバル モードと集中データ収集モードを提供し、それぞれ 50 cm と 20 cm の高さの精度測定が可能です。
- 反射鏡アレイ (RRA) – 反射鏡のアレイ。これにより、地上のレーザーから距離情報を提供できるようになります。
- ドップラー システム – 162 MHz と 324 MHz の 2 周波数宇宙ドップラー ビーコンと地上受信局のシステム。このシステムは、一次電離層屈折の影響を測定し、ドップラー周波数を補正するために使用されました。
- S バンド追跡システム - 衛星間追跡、地上局追跡、直接統合 S バンドの 3 つの動作モードを備えた追跡システム。
- C バンド システム – 重量測定と幾何学的測定の精度をより良く理解するために使用される 2 つの C バンド レーダー トランスポンダーのシステム。このシステムは高度計と C バンドのキャリブレーションもサポートします。
- 衛星間追跡 (SST) - SST 実験は、地上ベースの ATS 測距システム、ATS-6静止衛星の広帯域通信トランスポンダー、および GEOS-3 衛星の測距トランスポンダーで構成されていました。
科学界への影響
GEOS-3 ミッションは、さまざまな分野で科学的理解を深めるデータを提供しました。このミッションの海面高度データセットは、世界の海洋のほとんどの地域を初めて包括的にカバーし、海洋ジオイドの理解を深めました。[5]海面高度は、海流、渦、高潮などのイベントについて、 ジオイド (海面地形) からの準定常偏差に関する情報も提供しました。 [5] 返された波形データは、ブイ収集データに匹敵するレベルで海の状態をよりよく理解するために使用されました。 [5] 予想外の結果は、波形データを使用して表面風速を導き出す機能と、地形や氷の上を軌道を維持する機能でした。[5] GEOS-3 の高度計データは、GEM-T3、JGM-1、JGM-2 など、多くの地球の重力モデルで利用されています。[6]
参考文献
- ^ マクドウェル、ジョナサン。「打ち上げログ」。ジョナサンの宇宙ページ。 2014年1月14日閲覧。
- ^ 「GEOS 3 衛星の詳細 1975-027A NORAD 7734」。N2YO。2014年1月14日。 2014年1月14日閲覧。
- ^ ヘンリクセン、SW(編)(1977)国家測地衛星プログラム、NASA SP-365
- ^ ab 「NASA – GEOS プログラム」。eoPortal ディレクトリ。2013年12 月 8 日閲覧。
- ^ abcdefghij Stanley, HR (1979年7月30日). 「GEOS 3プロジェクト」. Journal of Geophysical Research . 84 (B8): 3779–3783. Bibcode :1979JGR....84.3779S. doi :10.1029/JB084iB08p03779.
- ^ ab "GEOS-3". JPL . 2013年12月8日閲覧。
- ^ 「GEOS 3」。国際レーザー測距サービス。 2013年12月8日閲覧。
