ジオサット衛星のアーティストによる解釈 | |
| ミッションタイプ | 地球科学 |
|---|---|
| オペレーター | アメリカ海軍 |
| コスパーID | 1985-021A |
| SATCAT番号 | 15595 |
| ミッション期間 | 5年 |
| 宇宙船の特性 | |
| 乾燥質量 | 635.0キログラム(1,399.9ポンド) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1985年3月13日 02:00 UTC |
| ロケット | アトラスE OIS |
| 発射場 | ヴァンデンバーグ SLC-3W |
| ミッション終了 | |
| 無効化 | 1990年1月 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | レオ |
| 半長軸 | 7,146.2 キロメートル (4,440.4 マイル) |
| 偏心 | 0.00398 |
| 近地点高度 | 757キロメートル(470マイル) |
| 遠地点高度 | 814キロメートル(506マイル) |
| 傾斜 | 108.0596度 |
| 期間 | 100.6分 |
| ラーン | 309.0682度 |
| 近地点の引数 | 276.8275度 |
| 平均異常 | 131.8715度 |
| 平均運動 | 14.37442186 |
| エポック | 2013年12月9日 |
| 革命No. | 50565 |

GEOSAT ( GEOdetic SATellite ) は、1985年3月12日に800km、108°傾斜軌道に打ち上げられたアメリカ海軍の地球観測衛星で、周期は約6040秒でした。衛星は、衛星から海面までの距離を約5cmの相対精度で測定できるレーダー高度計を搭載していました。最初の段階は、18か月に分類された測地ミッション (GM) で、50km以内に接近したほぼ23日周期の地上軌道を持っていました。大気抵抗の影響により、1986年秋までにGEOSATはほぼ正確な23日周期の軌道に乗っていました。[1]
ミッション
Geosat GM の目標は、海洋重力場に関する情報を提供することでした。海面が静止していて、潮汐や風などの力が作用していない場合、水面はジオイドに沿って位置します。第一に、地球の形状は扁平な回転楕円体です。海山などの地下の特徴は重力を引き起こし、海溝などの特徴は低重力領域を作り出します。重力の空間的変化は海面に影響を及ぼし、それによってジオイドの空間構造が生じます。ジオイドと第一の楕円体の偏差は ± 100 m 程度です。地球中心より上の水面の位置を測定することでジオイドを観測し、逆計算によって重力場を計算できます。
正確な繰り返しミッション
1986 年 9 月 30 日に GM が終了した後、GEOSAT の科学的な Exact Repeat Mission (ERM) は、海洋学アプリケーションにより適した 17.05 日、244 回のパスの Exact Repeat 軌道に移動された後、1986 年 11 月 8 日に開始されました。1990 年 1 月に ERM が終了したとき、搭載された 2 台のテープ レコーダーの故障により、3 年分以上の ERM データが収集され、科学コミュニティに提供されました。
GM の目標が達成された後も、衛星にはまだ使用可能な寿命があった。海面に影響を与える次のレベルの物理的プロセスを観測する機会が存在した。 海流、潮汐、風力はすべて水位の変化を引き起こす。極端な波や現象 (津波やハリケーンの高潮)もあるが、それらによって引き起こされる水位の変化が 1 メートルであれば、典型的な海洋地形は大きいとみなされる。世界のほとんどの地域では、典型的な振幅 20 センチメートルの地形が見られる。ERM は、衛星を正確な繰り返し軌道上に設定した。衛星は地球を周回し、17.05 日後に同じ地点に戻る。衛星は、事前に定義された地上経路から 1 キロメートル以内に正確な繰り返し軌道を維持するために、推力操作によって能動的に制御された。このようにして、衛星は地上経路に沿った地点での長期的な変化を観測できた。
機密解除
米海軍は1990年に南緯60度から72度の間の南極大陸を取り囲むドーナツ型の海域をカバーする測地ミッションデータの一部を機密解除した。1992年には、南緯30度以南の海域の測地ミッションデータのさらなる部分が公開された。全地球海面のGEOSATデータは、ESA ERS-1ミッションの測地フェーズの終了後、1995年7月に機密解除された。これらのデータはその後、追加の衛星高度計とともに海洋水深の推定に広く使用された。[2]
地球外生命体
GEOSATの後継は、1998年2月10日にヴァンデンバーグ空軍基地からタウルスロケットで打ち上げられたGeosat Follow-On(GFO )ミッションである。[3] GFOは水蒸気放射計とレーダー高度計を搭載し、GEOSATのExact Repeat Missionと同じ軌道で運用された。さらに、GFOはGPS受信機(運用には使用されなかった)、ドップラー受信機、軌道決定用のレーザー反射鏡を搭載していた。[4] GFOは2008年12月31日に退役する予定であったが、2008年9月下旬、宇宙船の状態が悪化したため、シャットダウンを早める決定が下された。宇宙船内での一連のシステム障害にもかかわらず、管制官はGFOを廃棄軌道に降ろし、2008年11月25日に停止させることに成功した。[5] 後継ミッションであるGFO-2は2014年に打ち上げが計画されており、以前の宇宙船のシングルバンド高度計の代わりにデュアルバンド高度計を搭載する予定だった。[6] GFO-2は2010年6月30日に米海軍によってキャンセルされた。[7]
参照
参考文献
- ^ Born, GH; Mitchell, JL; Heyler, GA (1987). 「GEOSAT Exact Repeat Missionの設計」(PDF) . APL-APL Tech. Dig . 8 . 2016年8月16日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年7月11日閲覧。
- ^ Sandwell, WT; Smith, WHF (1997). 「Geosat および ERS-1 衛星高度測定による海洋重力異常」J. Geophys. Res . 102 (B5): 10039–10054. Bibcode :1997JGR...10210039S. doi : 10.1029/96JB03223 .
- ^ 「GFO - NSSDC ID: 1998-007A」NASA NSSDC。
- ^ 「GFO宇宙船とミッション設計」。Computer Sciences Corporation。2014年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月10日閲覧。
- ^ Monheim, Angela L.; Pritikin, Lance; Mayer, Greg; San Juan, Gerardo; Palmer, Ryan; Miller, Kevin; Mitchell, Scott; Weiss, Michael; et al. (2009). GFO: 姿勢 (制御) に問題のある電力不足の衛星の廃棄。AIAA SPACE 2009 カンファレンス & 展示会。カリフォルニア州パサデナ。2011 年 7 月 8 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「Ball Aerospace 社、海軍の GFO-2 高度測定衛星の契約を獲得」(プレスリリース)。Ball Aerospace。2010 年 4 月 19 日。
- ^ 「海軍省のセキュリティ分類ガイド報告書の取り消し」(PDF)。2016年3月16日。2015年9月24日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
外部リンク
- ジオサットハンドブック
