


CORONA [1]計画は、アメリカ空軍の多大な支援を受けて中央情報局(CIA)科学技術局が製作・運用したアメリカの戦略偵察衛星シリーズである。CORONA衛星は1959年6月から1972年5月まで、 ソ連(USSR)、中国、その他の地域の写真監視に使用された。
歴史
1957年、ソ連は初の人工地球衛星スプートニク1号を打ち上げた。公式には、スプートニクは国際地球観測年に合わせて打ち上げられた。国際科学連合評議会は、この太陽周期は地球と太陽系を研究するための人工衛星の打ち上げに最適であると宣言した。しかし、この打ち上げは西側諸国とソ連の間に認識された技術格差に対する国民の懸念を招いた。[2]このミッションの予想外の成功はスプートニク危機を引き起こし、ドワイト・D・アイゼンハワー大統領は空軍とCIAが共同で管理する最優先の偵察プログラムであるコロナ計画を承認した。衛星は宇宙から立ち入り禁止区域を撮影し、ソ連のミサイル能力に関する情報を提供し、ソ連領土上空の危険なU-2偵察飛行に代わるものとして開発された。[3]
概要


CORONAは1956年に米国空軍のWS-117L衛星偵察・防衛プログラムの一環として「ディスカバラー」という名前で始まった。WS-117Lはランド研究所の勧告と設計に基づいていた。[4]このプログラムの主な目的は、ソ連のミサイルや長距離爆撃機の配置と生産速度を判定し、中ソブロックを監視するU-2偵察機に代わるフィルムリターン写真衛星を開発することだった。CORONAプログラムは国防総省やその他の米国政府の地図作成プログラム用の地図や海図の作成にも使用された。[5]
CORONA計画は、1960年5月1日にソ連上空でU-2偵察機が撃墜された後、急速に推進された。[6]
CORONAは最終的に8つの別々だが重複する衛星シリーズ(「キーホール」またはKH [7]と呼ばれた)を包含し、1959年から1972年にかけて打ち上げられた。[8] : 231 CORONAは、より高解像度のKH-7 GambitおよびKH-8 Gambit 3シリーズの衛星によって補完され、最終的には成功となった。[9]
CORONA計画と並行して進められていた代替計画がSAMOSである。この計画には、異なる写真撮影方法を採用した数種類の衛星が含まれていた。これは、写真フィルムに画像を撮影し、衛星上でフィルムを現像し、画像を電子的にスキャンするというものである。その後、画像はテレメトリを介して地上局に送信される。Samos E-1およびSamos E-2衛星計画はこのシステムを採用したが、毎日それほど多くの写真を撮影して地上局に中継することはできなかった。Samos計画の後の2つのバージョン、例えばE-5やE-6は、CORONAで開拓されたバケットリターン方式を採用したが、後者のSamosシリーズはどちらも成功しなかった。[10]
宇宙船
CORONA衛星はKH-1、KH-2、KH-3、KH-4、KH-4A、KH-4Bと命名された。KHは「Key Hole」または「Keyhole」(コード番号1010)の略で、[7]ドアの鍵穴から覗き込んで人の部屋を覗き見る行為に例えられている。番号が上がることで監視装置の変更が示され、例えばシングルパノラマカメラからダブルパノラマカメラへの変更などである。「KH」命名システムは1962年のKH-4で初めて使用され、それ以前の番号が遡及的に適用された。[11]
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KH-1 CORONAの主な特徴
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KH-2 CORONAの主な特徴
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KH-3 CORONAの主な特徴
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KH-4 CORONA-M(アジェナBサービスモジュール)の主な特徴
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KH-4 CORONA-M(アジェナDサービスモジュール)の主な特徴
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KH-4A CORONA-J1の主な特徴
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KH-4B CORONA-J3の主な特徴
以下は、米国地質調査所がまとめたコロナ衛星の打ち上げリストです。[12]この表には、政府による各衛星タイプの指定(C、C-プライム、J-1など)、カメラの解像度、カメラシステムの説明が記載されています。
* (余分な「引用符」は、最初の 3 世代のカメラの元の名称の一部です。)
プログラム履歴
発見者
アメリカの宇宙打ち上げは1961年後半まで機密扱いされていなかったため、[8] : 176 [15]最初のCORONA衛星は、 Discovererと呼ばれる宇宙技術開発プログラムの一部であるという偽情報で覆い隠された。一般の人々にとって、Discovererミッションは科学および工学ミッションであり、フィルムリターンカプセルは生物標本を帰還させるのに使用された。この欺瞞を容易にするために、いくつかのCORONAカプセルがサルの乗客を収容するために製造された。多くの試験用サルがカプセルの生命維持システムの地上試験中に失われた。[8] : 50 Discovererのカバーは扱いにくいことが判明し、科学界からの精査を招いた。 1962年1月13日に打ち上げられたDiscoverer 37は、Discovererの名を冠した最後のCORONAミッションであった。その後のCORONAミッションは単に「国防総省の衛星打ち上げ」として分類された。[16] : xiii–xiv
KH-1
CORONA衛星の最初のシリーズは、アジェナA上段ロケットをベースにしたキーホール1(KH-1)衛星で、軌道上で姿勢制御を行うためのハウジングとエンジンを提供した。KH-1ペイロードには、フェアチャイルドカメラアンドインストゥルメント社製の、af/5.0口径、焦点距離61cm(24インチ)のC(CORONAの略)パノラマカメラ1台が搭載されていた。地上解像度は12.9m(42フィート)だった。フィルムは、ゼネラルエレクトリックの衛星帰還機(SRV)1機によって軌道から帰還した。SRVには、ミッション終了時にペイロードを軌道から外すための小型の固体燃料逆噴射モーターが搭載されていた。カプセルの回収は、特別に装備された航空機によって空中で行われた。[17]
1959年前半にはカメラなしの試験打ち上げが3回行われたが、いずれも完全には成功しなかった。ディスカバラー1号はSRVもカメラも搭載していない試験機だった。1959年2月28日に打ち上げられ、極軌道に乗せられた最初の人工物となったが、テレメトリは散発的にしか返ってこなかった。ディスカバラー2号(1959年4月14日)は初めて回収カプセルを搭載したが、カメラは搭載していなかった。メインバスはうまく機能したが、カプセルの回収は失敗し、SRVはハワイではなくスピッツベルゲン島に落下した。カプセルは発見されなかった。ディスカバラー3号(1959年6月3日)は生物パッケージ(この場合は4匹の黒いネズミ)を搭載した最初のディスカバラーだったが、アジェナが太平洋に墜落したため軌道に到達できなかった。
ロッキード U-2の後継機として写真監視衛星を軌道に乗せる圧力は非常に大きく、生体搭乗者用の生命維持装置の試験が成功しなかったにもかかわらず、カメラを搭載した KH-1 の運用打ち上げが 1959 年 6 月 25 日にディスカバラー 4 号の打ち上げ (失敗)とともに開始されました。ディスカバラー 3 号の飛行試行によってディスカバラー シリーズと生体ペイロードとの関連性が確立されていたため、この時点ではこの点は議論の余地がないことが判明しました。[8] : 51–54
その後の3機のディスカバラー号は軌道に乗せるのに成功したが、フィルム装填中にフィルムが切れてカメラが故障した。地上テストで、アセテートベースのフィルムは宇宙の真空では脆くなることが判明したが、これは高高度低圧テストでも発見されなかったことである。イーストマン・コダック社は、より耐久性のある代替品の開発を任された。コダックは、高解像度の乳剤をデュポン社のポリエステルに塗布する技術を開発した。その結果得られたポリエステルベースのフィルムは真空脆化に耐性があるだけでなく、重量は従来のアセテートベースのフィルムの半分になった。[8] : 56
KH-1シリーズでは、ディスカバラー13号(1960年8月10日)の前に、部分的に成功したものや失敗したものを含めて4回のミッションが行われました。ディスカバラー13号は、初めてカプセルの回収に成功しました。[18]これは、ソ連のコラブル・スプートニク2号より9日早い、宇宙からの人工物の回収でした。ディスカバラー13号は現在、ワシントンDCの国立航空宇宙博物館の「飛行のマイルストーン」ホールに展示されています。
1960年8月18日のディスカバラー14号の打ち上げから2日後、そのフィルムバケットはフェアチャイルドC-119フライングボックスカー 輸送機によって太平洋上で無事に回収された。これは軌道上からのペイロードの帰還に成功した最初の事例であり、ソ連の2機の宇宙犬ベルカとストレルカを軌道に乗せて無事に地球に帰還させたバイオ衛星コラブル・スプートニク2号の打ち上げのわずか1日前に起こった。[ 19 ]
コロナがアメリカの情報収集に与えた影響は計り知れないものだった。ディスカバラー14号の成功により、16ポンド(7.3kg)のフィルムが持ち帰られ、それまでのU2の飛行よりも多くのソ連の映像が得られたことにより、アメリカは初めてソ連の戦略核能力を明確に把握することができた。コロナ以前、 CIAの国家情報評価(NIE)は非常に不確実で、激しく議論されていた。ディスカバラー14号の6か月前、NIEはソ連が1961年までに140~200基のICBMを配備すると予測していた。ディスカバラー14号の飛行から1か月後、その推定はわずか10~25基にまで精査された。[8] : 38~39
さらに、コロナは、衛星が最初から毎月のカバーを提供したため、諜報の受信ペースを速めた。写真は、アナリストや政治指導者にとって、秘密諜報員の報告よりも簡単に評価でき、諜報の量だけでなく、そのアクセス性も向上した。[8] : 38–39
KH-1シリーズはディスカバラー15号(1960年9月13日)で終了した。この宇宙船のカプセルは軌道離脱に成功したが、太平洋に沈没し、回収されなかった。[20]
後期KHシリーズ
1963年、デュアルカメラを搭載したKH-4システムが導入され、当時の大統領ジョン・F・ケネディによってプログラムは完全に秘密にされました。ディスカバラーの名称は取り外され、すべての打ち上げは機密扱いになりました。衛星の質量が増加したため、基本的なソー・アジェナ機体の機能は、3つのカストル固体燃料ストラップオンモーターの追加によって増強されました。1963年2月28日、最初の推力増強ソーが、最初のKH-4衛星を積んでヴァンデンバーグ空軍基地の発射施設75から打ち上げられました。新しい未検証のブースターの打ち上げは、1つのSRBが点火に失敗したために失敗しました。最終的に、ストラップオンモーターの自重によりソーは飛行経路から外れ、射場安全装置が破損しました。技術者がSRBにアンビリカルケーブルを適切に取り付けていなかったことが疑われました。その後数年間、いくつかの故障が発生し続けましたが、プログラムの信頼性率はKH-4で大幅に向上しました。[21] [22] 1963年からは、衛星に操縦用ロケットも追加されました。これらは、計画当初から組み込まれていた姿勢安定スラスタとは別のものでした。CORONAは、カメラシステムの解像度を高めるために非常に低い軌道を周回しました。しかし、近地点(軌道の最低地点)では、CORONAは地球の大気圏からの抵抗に耐えました。時間が経つにつれて、軌道が衰え、衛星が予定より早く大気圏に再突入する原因となる可能性がありました。新しい操縦用ロケットは、CORONAをより高い軌道に押し上げ、低近地点を使用した場合でもミッション時間を延長するように設計されました。[23]予期せぬ危機に備えて、国家偵察局(NRO)はCORONAを「R-7」状態に維持しました。これは、7日以内に打ち上げられることを意味します。1965年の夏までに、NROはCORONAを1日以内に打ち上げられるように維持することができました。[24]
KH-4AとKH-4Bのミッションのうち9つにはELINTサブ衛星が含まれており、より高い軌道に打ち上げられました。[25] [26]
いくつかのP-11偵察衛星はKH-4Aから打ち上げられた。[27]
ディスカバラーの少なくとも2回の打ち上げは、ミサイル防衛警報システム(MIDAS)用の衛星をテストするために使用されました。MIDASは、軌道に打ち上げられるロケットの熱シグネチャを赤外線カメラで検出する初期のミサイル発射検出プログラムです。[28]
ディスカバラーの名で最後に打ち上げられたのは、1962年2月26日のディスカバラー38号だった。65周目の軌道でバケットは空中で回収された(13回目の回収、空中回収は9回目)。[29]ディスカバラーの名が最後に使われた後、コロナ衛星の残りの打ち上げは完全に極秘とされた。最後のコロナ打ち上げは1972年5月25日だった。コロナがKH-9ヘキサゴン計画に置き換えられた時点でプロジェクトは終了した。[30]
テクノロジー

カメラ
CORONA衛星は、焦点距離24インチ(610 mm)のカメラで特殊な70 mmフィルムを使用しました。[31]イーストマン・コダック社が製造したこのフィルムは、当初は厚さ0.0003インチ(7.6 μm)で、解像度は1 mm(0.04インチ)あたり170本でした。[32] [33]コントラストは2対1でした。[32] (比較すると、第二次世界大戦中に製造された最高の航空写真フィルムは、 1 mm(1250インチ)あたりわずか50本しか撮影できませんでした)。[32]アセテートベースのフィルムは、後に地球軌道上でより耐久性のあるポリエステルベースのフィルムストックに置き換えられました。[34]衛星に搭載されたフィルムの量は時代とともに変化しました。当初、各衛星はカメラ1台につき8,000フィート (2,400 m) のフィルムを搭載し、合計で16,000フィート (4,900 m) のフィルムを搭載していた。[32]しかし、フィルムストックの厚さが薄くなったことで、より多くのフィルムを搭載できるようになった。[34]第5世代では、搭載できるフィルムの量が倍増し、カメラ1台につき16,000フィート (4,900 m) のフィルムを搭載し、合計で32,000フィート (9,800 m) のフィルムを搭載した。これは、フィルムの厚さを薄くし、フィルムカプセルを追加することで実現した。[35]撮影されたフィルムのほとんどは白黒であった。赤外線フィルムはミッション1104で使用され、カラーフィルムはミッション1105と1008で使用された。カラーフィルムは解像度が低いことが判明したため、二度と使用されることはなかった。[36]
カメラはアイテック社によって製造された。[37]カメラ用に、12インチ(30 cm)、f/5の トリプレットレンズが設計された。 [38]各レンズの直径は7インチ(18 cm)であった。[32]これらは、ドイツのカールツァイス社が開発したテッサーレンズと非常によく似ていた。[39]カメラ自体は当初5フィート(1.5 m)の長さであったが、後に9フィート(2.7 m)に延長された。[40] KH-4衛星から、これらのレンズはペッツバールf/3.5レンズに置き換えられた。[36]レンズはパノラマ式で、軌道の方向に対して垂直な70°の円弧に沿って移動した。[32]パノラマレンズが選ばれたのは、より広い画像が得られるためである。最高の解像度は画像の中心でのみ得られたが、カメラを70°の円弧にわたって自動的に前後にスイープ(「往復」)させることでこれを克服できた。[41]カメラのレンズは、衛星が地球上を移動する際に生じるぼやけた画像を打ち消すために、常に回転していた。[36]

最初の CORONA 衛星にはカメラが 1 台しか搭載されていなかったが、すぐに 2 台のカメラ システムが実装された。[42]前方カメラは後方に 15 度、後方カメラは前方に 15 度傾けられ、立体画像が取得できた。[32]プログラムの後半では、衛星には 3 台のカメラが採用された。[42] 3 台目のカメラは、立体撮影されている物体の「インデックス」写真を撮るために使用された。[43] 1967 年に初めて配備された J-3 カメラ システムでは、カメラがドラム内に設置された。この「回転カメラ」(またはドラム) は前後に動くため、往復運動機構でカメラ自体を動かす必要がなくなった。[44]ドラムにより、最大 2 個のフィルターと最大 4 個の異なる露出スリットの使用が可能になり、CORONA が撮影できる画像の多様性が大幅に向上した。[45]最初のカメラは、地上で直径40 フィート (12 メートル) までの画像を解像できた。画像処理システムの改良は急速に進み、KH-3ミッションでは直径10フィート(3.0メートル)の物体を観測することができた。その後のミッションでは直径5フィート(1.5メートル)の物体を解像できるようになった。[46] 3フィート(0.91メートル)の解像度が画像品質と視野の最適解像度であることがわかった。[要出典]
初期のCORONAミッションでは、帰還したフィルムに不規則に現れる謎の境界曇りや明るい筋に悩まされた。最終的に、プロジェクトと学界の科学者とエンジニアのチーム(ルイス・アルバレス、シドニー・ベルドナー、マルビン・ルーダーマン、アーサー・グラインズ、[47]、シドニー・ドレルら)は、カメラの一部の部品によって引き起こされた静電放電(コロナ放電と呼ばれる)がフィルムを感光させていると判断した。[48] [49]是正措置には、部品の接地の改善、静電気を発生しないフィルムローラーの改良、温度制御の改善、内部環境の清潔化などがあった。[49]コロナを減らすための改良は行われたが、最終的な解決策は、フィルムキャニスターにフィルムを満杯に装填し、露光されていないフィルムをカメラに通して露光せずに巻き取りリールに送ることだった。この露光されていないフィルムはその後処理され、コロナがないか検査された。何も発見されなかったり、観測されたコロナが許容レベル内であったりした場合は、容器は使用が承認され、打ち上げミッションのために新しいフィルムが装填されました。
較正
CORONA衛星は、アリゾナ州カサグランデ郊外にある較正ターゲットを使用して較正されたとされている。ターゲットは市内および市の南側に設置されたコンクリートの矢印で構成されており、衛星のカメラの較正に役立った可能性がある。[50] [51] [52]オンラインフォーラムで永続化され、ナショナルジオグラフィックやNPRの記事で取り上げられたターゲットの目的に関するこれらの主張は、その後論争となり、航空写真測量の方がより可能性の高い目的であると提案されている。[53]
回復


フィルムは、ゼネラル・エレクトリック社が設計した再突入カプセル(通称「フィルム・バケット」)によって軌道から回収され、衛星から分離して地球に落下した。[54]再突入の激しい熱が収まった後、機体を包んでいた耐熱シールドは高度60,000フィート(18 km)で切り離され、パラシュートが展開された。[55]カプセルは、通りかかった飛行機[56]によって空中でキャッチされ、空中の爪でウインチで引き上げられるか、海上に着陸することになっていた。[57]底部の塩の栓は2日後に溶解し、カプセルは米国海軍に回収されなければ沈没する。[58] 1964年半ばにロイターが再突入機の事故による着陸とベネズエラの農民による発見を報じた後、カプセルにはもはや「SECRET」というラベルが貼られなくなり、航空映像を米国に持ち帰れば8か国語で報奨金が支払われるようになった。[59] 69便目からは2カプセルシステムが採用された。[48]これにより衛星はパッシブ(または「ゾンビ」)モードに移行し、21日間停止してから再度画像を撮影することも可能になった。[35] 1963年からは、停電時にカプセルを排出して回収できるバッテリー駆動のシステム「ライフボート」も改良された。[21] [60]フィルムはニューヨーク州ロチェスターにあるイーストマン・コダックのホークアイ工場で現像された。[61]
CORONAフィルムバケットは後に、より高解像度の写真を撮影するKH-7 GAMBIT衛星に採用されました。
打ち上げ
CORONA はThor-Agenaロケットによって打ち上げられました。このロケットは、第一段としてThorを使用し、第二段として Agena を使用し、CORONA を軌道に乗せました。
この計画の最初の衛星は、地球表面から 100 マイル (160 km) の高度を周回したが、その後のミッションではさらに低い 75 マイル (121 km) の高度を周回した。[36]当初、CORONA 衛星は、衛星が安定するように主軸に沿って回転するように設計されていた。カメラは、地球に向けられたときのみ写真を撮影する。しかし、Itek カメラ会社は、カメラを常に地球に向けたままにして、衛星を 3 つの軸すべてに沿って安定させることを提案した。[39] KH-3 バージョンの衛星から、地平線カメラがいくつかの主要な星の画像を撮影するようになった。[43]センサーは、衛星のサイド スラスタ ロケットを使用して、ロケットをこれらの「インデックス スター」に合わせ、ロケットが地球と正しく位置合わせされ、カメラが正しい方向を向くようにした。[62] 1967 年以降、2 台の地平線カメラが使用されるようになった。このシステムは、デュアル改良型恒星インデックス カメラ (DISIC) と呼ばれていた。[45]
オペレーション
アメリカ空軍は、サニーベール空軍基地(現在のオニヅカ空軍基地)を「コロナ計画発祥の地」としている。[63] 1958年5月、国防総省はWS-117L計画を高等研究計画局(ARPA)に移管するよう指示した。1958会計年度、WS-117Lはアメリカ空軍から1億820万ドル(2024年にはインフレ調整後11億4000万ドル)の資金提供を受けた。ディスカバラー計画については、空軍とARPAは1959会計年度に合計1億3230万ドル(2024年にはインフレ調整後13億8000万ドル)、1960会計年度に1億120万ドル(2024年にはインフレ調整後10億4000万ドル)を費やした。[64]ジョン・N・マクマホンによれば、コロナ計画の総費用は8億5000万ドルに上った。[65]
CORONA衛星の調達と保守は中央情報局(CIA)が管理していた。CIAは1958年4月から1969年まで、ヒラー・ヘリコプター社のパロアルト工場への製造許可を得るための隠れ蓑を使った。[66]この施設では、ロケットの第2段アジェナ、カメラ、フィルムカセット、再突入カプセルが組み立てられ、ヴァンデンバーグ空軍基地への出荷前にテストされた。[67] 1969年に、組み立て作業はカリフォルニア州サニーベールのロッキード施設に移された。[68](NROは、CORONAが段階的に廃止されるにつれて、職を心配した熟練技術者がプログラムを辞め、CORONAに人員不足が残ることを懸念していた。サニーベールへの移転により、十分な熟練スタッフが確保できた。)
何を撮影するかの決定は、CORONAターゲットプログラムによって行われました。CORONA衛星は近極軌道に配置されました。[46]搭載コンピューターで実行されるこのソフトウェアは、撮影する諜報ターゲット、天候、衛星の運用状況、カメラがすでに撮影した画像に基づいてカメラを操作するようにプログラムされていました。[69] CORONA衛星の地上管制は、当初、カリフォルニア州パロアルトのペイジミルロードにある工業団地、スタンフォード工業団地で行われました。その後、カリフォルニア州サニーベール近郊のサニーベール空軍基地に移されました。[70]
デザインスタッフ
ミノル・S・「サム」・アラキ、フランシス・J・マッデン、エドワード・A・ミラー、ジェームズ・W・プラマー、ドン・H・ショースラーは、CORONAの設計、開発、運用を担当した。彼らは、宇宙から地球を撮影した世界初の観測システムの開発に貢献し、2005年にチャールズ・スターク・ドレイパー賞を受賞した。[71]パロアルトのウォルター・ガイズは、電力要件のプログラム設計の上級電気技師だった。
機密解除
CORONA計画は1992年まで公式に最高機密とされていた。1995年2月22日、CORONA衛星と2つの同時期の計画(ARGONとKH-6 LANYARD )で撮影された写真が、ビル・クリントン大統領の署名入りの大統領令により機密解除された。[72]クリントン大統領の命令により義務付けられた「 CORONA以外の旧式の広域フィルム返却システム」についての写真専門家によるさらなる調査の結果、 2002年にKH-7とKH-9低解像度カメラで撮影された写真が機密解除された。 [73]
機密解除された画像は、その後、オーストラリア国立大学の科学者チームによって、シリア北部の古代の居住地、陶器工場、巨石墓、旧石器時代の考古学 的遺跡の発見と調査に使用されました。[74] [75]同様に、ハーバード大学の科学者は、この画像を使用して、メソポタミアの先史時代の移動ルートを特定しました。[76] [77]
米国地質調査所は、CORONA、ARGON、LANYARD プログラムによる 1960 年から 1972 年までの地球表面の画像を 860,000 枚以上保管しています。
打ち上げ
画像ギャラリー
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復旧作業中の空軍衛星管制施設
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コロナ再突入パラメータ
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「A Point in Time: The CORONA Story」 – 1995年にCIAとNROがCORONAプロジェクトの機密解除を記念して制作した、史上初のスパイ衛星プロジェクトに関するドキュメンタリー映画。
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カリフォルニア州ソルトン海のCORONAフルフレームステレオペア画像
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1970 年カリフォルニア州ディヌーバのステレオ中型 CORONA 画像
大衆文化では
1963年のスリラー小説『アイスステーション・ゼブラ』とその1968年の映画化作品は、1959年4月13日にスピッツベルゲン島の近くに不注意で着陸した行方不明の実験用コロナ衛星カプセル(ディスカバラー2号)に関する1959年4月17日のニュース記事に部分的に触発されている。ソ連のエージェントが宇宙船を回収した可能性もあるが、[67] [83]カプセルが着水して沈没した可能性が高い。[59]
参照
- 冷戦
- ディープ・ブラック(1986年刊)
- KH-5 アルゴン、KH-6 ランヤード、KH-7 ガンビット、KH-8 ガンビット 3
- KH-9 ヘキサゴン「ビッグバード」
- KH-10ドリアンまたは有人軌道実験室(MOLプログラム)
- KH-11、KH-12、KH-13。
- リチャード・M・ビセル・ジュニア
- サモス
- 衛星画像
- ゼニト
参考文献
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この指定システムは1962年に第4カメラシステムで使用され始め、その前身は遡及的にKH-1、KH-2、KH-3と識別されました。
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外部リンク
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- GlobalSecurity.org: 画像情報
- 「A Point in Time: The Corona Story」はインターネットアーカイブで無料で閲覧およびダウンロードできます。
- 剣を鋤に:近東における CORONA 衛星画像の考古学への応用
