🗊Презентация Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №1Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №2Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №3Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №4Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №5Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №6Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №7Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №8Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №9Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №10Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №11Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №12Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №13Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №14Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №15Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №16Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №17Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №18Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №19Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №20Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №21Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №22Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №23Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №24Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №25Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №26Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №27Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №28Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №29Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №30

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли. Доклад-сообщение содержит 30 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Міністерство освіти і науки україни
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Описание слайда:
Міністерство освіти і науки україни Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Слайд 2





Copernicus: Sentinel
Описание слайда:
Copernicus: Sentinel

Слайд 3





Назначение системы copernicus
«Copernicus» - глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которая будет базироваться на базе спутников “Sentinel”.
“Copernicus” (предыдущее название GMES(Global Monitoring for Environment and Security)) - глобальная система мониторинга окружающей среды, которая направлена на поставку гео-информационных продуктов и услуг на основе использования космических снимков со спутников ДЗЗ в европейские институты и государственные органы для лучшего выполнения своей миссии по защите гражданского населения, управления рисками и защите окружающей среды.
Космический сегмент “Copernicus/ GMES ” в ближайшем будущем должен пополнится спутниками ДЗЗ космического созвездия “Sentinel”.
Созвездие “Sentinel” (что с англ. означает “Страж”) будет разворачиваться поэтапно и состоят с пяти миссий.Каждая миссия предусматривает выведение двух спутников одинакового типа для обеспечения глобального и оперативного покрытия данными. На космических аппаратах будет установлена разная полезная нагрузка.
Описание слайда:
Назначение системы copernicus «Copernicus» - глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которая будет базироваться на базе спутников “Sentinel”. “Copernicus” (предыдущее название GMES(Global Monitoring for Environment and Security)) - глобальная система мониторинга окружающей среды, которая направлена на поставку гео-информационных продуктов и услуг на основе использования космических снимков со спутников ДЗЗ в европейские институты и государственные органы для лучшего выполнения своей миссии по защите гражданского населения, управления рисками и защите окружающей среды. Космический сегмент “Copernicus/ GMES ” в ближайшем будущем должен пополнится спутниками ДЗЗ космического созвездия “Sentinel”. Созвездие “Sentinel” (что с англ. означает “Страж”) будет разворачиваться поэтапно и состоят с пяти миссий.Каждая миссия предусматривает выведение двух спутников одинакового типа для обеспечения глобального и оперативного покрытия данными. На космических аппаратах будет установлена разная полезная нагрузка.

Слайд 4





Состав служб системы copernicus
Описание слайда:
Состав служб системы copernicus

Слайд 5





Состав служб  системы copernicus
4) Служба управления в чрезвычайных ситуациях предоставляет необходимые данные для ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных чрезвычайных ситуаций, а также гуманитарных кризисов с своевременной и точной геопространственной информацей, полученной со спутника дистанционного зондирования, а завершающими доступны на месте или открытых источников данных.
5) Служба изменения климата отвечает за решение экологических и социальных проблем, связанных с изменениями климата, вызванных деятельностью человека. Служба предоставляет доступ к информации для мониторинга и прогнозирования изменения климата и, следовательно, способствует поддержке адаптации и смягчению последствий.
6) Служба безопасности занимается мониторингом пограничных территорий, морским наблюдением.
В частности в области пограничного контроля, основными задачами являются сокращения количества нелегальных иммигрантов. В области морского наблюдения, общая цель Европейского союза заключается в обеспечении безопасного использования моря и морских границ Европы.
Описание слайда:
Состав служб системы copernicus 4) Служба управления в чрезвычайных ситуациях предоставляет необходимые данные для ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных чрезвычайных ситуаций, а также гуманитарных кризисов с своевременной и точной геопространственной информацей, полученной со спутника дистанционного зондирования, а завершающими доступны на месте или открытых источников данных. 5) Служба изменения климата отвечает за решение экологических и социальных проблем, связанных с изменениями климата, вызванных деятельностью человека. Служба предоставляет доступ к информации для мониторинга и прогнозирования изменения климата и, следовательно, способствует поддержке адаптации и смягчению последствий. 6) Служба безопасности занимается мониторингом пограничных территорий, морским наблюдением. В частности в области пограничного контроля, основными задачами являются сокращения количества нелегальных иммигрантов. В области морского наблюдения, общая цель Европейского союза заключается в обеспечении безопасного использования моря и морских границ Европы.

Слайд 6





Наземный сегмент COpernicus
Чтобы управлять спутником с Земли, и убедиться, что собранные данные хорошего качества, и сделаны доступными для пользователей, центр управления полетом с антенной для передачи команд на спутники необходим., с по меньшей мере одной наземной станцией для передачи данных с Борта, когда спутник проходит над станцией. Необходимо оборудование для обработки, хранения и распределения данных. Качество данных и производительность спутниковых датчиков должны постоянно контролироваться. Эти функции обеспечивает наземный сегмент.
Описание слайда:
Наземный сегмент COpernicus Чтобы управлять спутником с Земли, и убедиться, что собранные данные хорошего качества, и сделаны доступными для пользователей, центр управления полетом с антенной для передачи команд на спутники необходим., с по меньшей мере одной наземной станцией для передачи данных с Борта, когда спутник проходит над станцией. Необходимо оборудование для обработки, хранения и распределения данных. Качество данных и производительность спутниковых датчиков должны постоянно контролироваться. Эти функции обеспечивает наземный сегмент.

Слайд 7





Наземный сегмент copernicus
Каждый сегмент миссии COPERNICUS, имеет наземный сегмент, который работает независимо от других. Copernicus Ground Segment включает в себя все эти сегменты. Все это протсанство емкости блока памяти координируется через Space Component Data Access System. Здесь потоки данных как можно лучше оптимизируются, для удобства пользования. The Sentinel Core Ground Segment и The Data Access Coordinated System, управляется непосредственно ESA, остальные части, управляются космическими агенставми.
Описание слайда:
Наземный сегмент copernicus Каждый сегмент миссии COPERNICUS, имеет наземный сегмент, который работает независимо от других. Copernicus Ground Segment включает в себя все эти сегменты. Все это протсанство емкости блока памяти координируется через Space Component Data Access System. Здесь потоки данных как можно лучше оптимизируются, для удобства пользования. The Sentinel Core Ground Segment и The Data Access Coordinated System, управляется непосредственно ESA, остальные части, управляются космическими агенставми.

Слайд 8





The Sentinel Core Ground Segment
Основными элементами являются:
Сегмент обеспечения полётов - отвечает за все аспекты лётной эксплуатации Sentinel, включая мониторинг и контроль, выполнение всех функций платформы.
Основные наземные станции- где данные с дозорных передаются с Борта (сеть наземных станций Х-диапазон). Сеть дополнена Европейской Data Relay Satellite (EDRS) для дополнительной передачи данных дозорного на наземные станции EDRS.
Центры обработки и активации - где проводится систематическая обработка данных. Все продукты данных архивируются для интернет-доступа пользователей. 
Центр выполнения миссии- ответственный за калибровки, проверки, контроль качества и оценки эффективности работы системы от начала до конца. 
Определение точной орбиты объекта- использует данные приемника GNSS, чтобы доставить орбитальную информацию, необходимую для генерирования данных.
Космический компонент Коперника глобальная сеть - позволяет охватывать данные через различные объекты наземного сегмента и обеспечивает распространяемые информационные продукты для конечных пользователей.
Описание слайда:
The Sentinel Core Ground Segment Основными элементами являются: Сегмент обеспечения полётов - отвечает за все аспекты лётной эксплуатации Sentinel, включая мониторинг и контроль, выполнение всех функций платформы. Основные наземные станции- где данные с дозорных передаются с Борта (сеть наземных станций Х-диапазон). Сеть дополнена Европейской Data Relay Satellite (EDRS) для дополнительной передачи данных дозорного на наземные станции EDRS. Центры обработки и активации - где проводится систематическая обработка данных. Все продукты данных архивируются для интернет-доступа пользователей.  Центр выполнения миссии- ответственный за калибровки, проверки, контроль качества и оценки эффективности работы системы от начала до конца.  Определение точной орбиты объекта- использует данные приемника GNSS, чтобы доставить орбитальную информацию, необходимую для генерирования данных. Космический компонент Коперника глобальная сеть - позволяет охватывать данные через различные объекты наземного сегмента и обеспечивает распространяемые информационные продукты для конечных пользователей.

Слайд 9





The Sentinel Core Ground Segment
Описание слайда:
The Sentinel Core Ground Segment

Слайд 10





Космический сегмент системы copernicus
Описание слайда:
Космический сегмент системы copernicus

Слайд 11





Технические характеристики sentinel-1
Описание слайда:
Технические характеристики sentinel-1

Слайд 12





Технические характеристики sentinel-1
Описание слайда:
Технические характеристики sentinel-1

Слайд 13





Характеристики орбиты sentinel-1
Описание слайда:
Характеристики орбиты sentinel-1

Слайд 14





Назначение Sentinel-1
Описание слайда:
Назначение Sentinel-1

Слайд 15





Платформа Sentinel-1
Описание слайда:
Платформа Sentinel-1

Слайд 16





Основные системы аппарата
TCS (подсистема терморегулирования). TCS обеспечивает управление за температурными режимами работы аппарата. В целом TCS пассивен, перераспределение тепла осуществляется путем покачивания теплоносителя по трубопроводам через радиаторы и систему многослойной изоляции. Также на борту расположены нагревательные элементы.
EPS (подсистема энергопитания). EPS использует две солнечные батареи для производства электроэнергии. Каждая батарея состоит из 5 элементов на основе GaAs элементов. На конец срока активного существования система позволит генерировать 4.8 кВт энергии. Литиево-ионный аккумулятор имеет вместимость 324 ампер часов. PCDU (система распределения энергопитания) разработана, чтобы обеспечивать защиту электрической системы и эффективное распределение электроэнергии. 
AVS (авиационная подсистема). AVS выполняет функции обработки и управления положением аппарата на орбите. Конструктивно представляет собой интегрированное решение, которое выполняет контроль за платформой и полезной нагрузкой.
Описание слайда:
Основные системы аппарата TCS (подсистема терморегулирования). TCS обеспечивает управление за температурными режимами работы аппарата. В целом TCS пассивен, перераспределение тепла осуществляется путем покачивания теплоносителя по трубопроводам через радиаторы и систему многослойной изоляции. Также на борту расположены нагревательные элементы. EPS (подсистема энергопитания). EPS использует две солнечные батареи для производства электроэнергии. Каждая батарея состоит из 5 элементов на основе GaAs элементов. На конец срока активного существования система позволит генерировать 4.8 кВт энергии. Литиево-ионный аккумулятор имеет вместимость 324 ампер часов. PCDU (система распределения энергопитания) разработана, чтобы обеспечивать защиту электрической системы и эффективное распределение электроэнергии. AVS (авиационная подсистема). AVS выполняет функции обработки и управления положением аппарата на орбите. Конструктивно представляет собой интегрированное решение, которое выполняет контроль за платформой и полезной нагрузкой.

Слайд 17





Основные системы аппарата 
PDHT (система обработки и передачи научных данных). Состоит из систем передачи телеметрии, системы антенн и системы хранения информации. Система передачи двуканальная. Работает в X -диапазоне.
PRP (двигательная установка). Состоит из  14 ускорителей расположенных на 4-х сторонах аппарата. Одна из групп ускорителей предназначен исключительно для работы в защищенном режиме.
RF. Обеспечивает  передачу команд и телеметрии в S-диапазоне. Система поддерживает шифрование команд.
Лазерный коммуникационный комплекс. Должен передавать данные на систему ретрансляции ERDS. Работает по направлению НОО-ГСО. Использует LCT (Лазерный Коммуникационный Терминал) производства Tesat-Spacecom (Backnang, Германия). LCT основан на основе разработок подобного устройства для системы (TerraSAR-X). Мощность передатчика 2.2 Вт. Апертура телескопа 135-миллиметров. Планируется, что данное решение будет типовым. Скорость передачи данных системой составит около 2.8 Гбит/с (1.8 Гбит/с скорость передачи полезной информации).
Описание слайда:
Основные системы аппарата PDHT (система обработки и передачи научных данных). Состоит из систем передачи телеметрии, системы антенн и системы хранения информации. Система передачи двуканальная. Работает в X -диапазоне. PRP (двигательная установка). Состоит из 14 ускорителей расположенных на 4-х сторонах аппарата. Одна из групп ускорителей предназначен исключительно для работы в защищенном режиме. RF. Обеспечивает передачу команд и телеметрии в S-диапазоне. Система поддерживает шифрование команд. Лазерный коммуникационный комплекс. Должен передавать данные на систему ретрансляции ERDS. Работает по направлению НОО-ГСО. Использует LCT (Лазерный Коммуникационный Терминал) производства Tesat-Spacecom (Backnang, Германия). LCT основан на основе разработок подобного устройства для системы (TerraSAR-X). Мощность передатчика 2.2 Вт. Апертура телескопа 135-миллиметров. Планируется, что данное решение будет типовым. Скорость передачи данных системой составит около 2.8 Гбит/с (1.8 Гбит/с скорость передачи полезной информации).

Слайд 18


Copernicus: sentinel. Глобальная европейская система дистанционного зондирования Земли, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Расположение внешних модулей
S-band Antenna – антенна частотного диапазона С
SAW – крыло солнечной батареи 
PDHT Antenna - антенна управления полезной нагрузкой и трансмиссия
SVM – сервисный модуль
RCT – реактивный управляющий двигатель  
PLM – модуль полезной нагрузки 
STT – система астоориентации
Описание слайда:
Расположение внешних модулей S-band Antenna – антенна частотного диапазона С SAW – крыло солнечной батареи PDHT Antenna - антенна управления полезной нагрузкой и трансмиссия SVM – сервисный модуль RCT – реактивный управляющий двигатель PLM – модуль полезной нагрузки STT – система астоориентации

Слайд 20





Режимы работы
Описание слайда:
Режимы работы

Слайд 21





Режимы работы
Описание слайда:
Режимы работы

Слайд 22





Технические характеристики sentinel-2
Описание слайда:
Технические характеристики sentinel-2

Слайд 23





характеристики орбиты sentinel-2
Описание слайда:
характеристики орбиты sentinel-2

Слайд 24





Назначение sentinel-2
«Sentinel-2A» (Страж) – второй спутник дистанционного зондирования Земли ЕКА, созданного в рамках развертывания системы ДЗЗ «Copernicus» (Коперник). Спутники Sentinel системы «Copernicus» (Коперник) будут предоставлять данные дистанционного зондирования Земли для обеспечения ключевых оперативных услуг, связанных с окружающей средой и безопасностью.
 Данные Sentinel-2 будут обеспечивать сервисы GMES, связанные, например, с управлением земельными ресурсами, сельскохозяйственным производством и лесным хозяйством, а также мониторингом стихийных бедствий и гуманитарных операций. Уникальность миссии Sentinel-2 связана с сочетанием большого территориального охвата, частых повторных съемок и, как следствие, систематическим получением полного покрытия всей Земли мультиспектральной съем- кой высокого разрешения.
Описание слайда:
Назначение sentinel-2 «Sentinel-2A» (Страж) – второй спутник дистанционного зондирования Земли ЕКА, созданного в рамках развертывания системы ДЗЗ «Copernicus» (Коперник). Спутники Sentinel системы «Copernicus» (Коперник) будут предоставлять данные дистанционного зондирования Земли для обеспечения ключевых оперативных услуг, связанных с окружающей средой и безопасностью. Данные Sentinel-2 будут обеспечивать сервисы GMES, связанные, например, с управлением земельными ресурсами, сельскохозяйственным производством и лесным хозяйством, а также мониторингом стихийных бедствий и гуманитарных операций. Уникальность миссии Sentinel-2 связана с сочетанием большого территориального охвата, частых повторных съемок и, как следствие, систематическим получением полного покрытия всей Земли мультиспектральной съем- кой высокого разрешения.

Слайд 25





Аппаратура sentinel-2
Sentinel-2 будет оснащен оптико-электронным мультиспектральным сенсором для съемок с разрешением от 10 до 60 м в видимой, ближней инфракрасной (VNIR) и коротковолновой инфракрасной (SWIR) зонах спектра, включающих в себя 13 спектральных каналов, что гарантирует отображение различий в состоянии растительности, в том числе и временные изменения, а также сводит к минимуму влияние на качество съемки атмосферы. Орбита высотой в среднем 785 км, наличие в миссии двух спутников позволит проводить повторные съемки каждые 5 дней на экваторе и каждые 2–3 дня в средних широтах. Первый спутник планируется запустить в 2013 г. Увеличение ширины полосы обзора наряду с высокой повторяемостью съемок позволит отслеживать быстро изменяющиеся процессы, например изменение характера растительности в течение вегетационного периода.
Описание слайда:
Аппаратура sentinel-2 Sentinel-2 будет оснащен оптико-электронным мультиспектральным сенсором для съемок с разрешением от 10 до 60 м в видимой, ближней инфракрасной (VNIR) и коротковолновой инфракрасной (SWIR) зонах спектра, включающих в себя 13 спектральных каналов, что гарантирует отображение различий в состоянии растительности, в том числе и временные изменения, а также сводит к минимуму влияние на качество съемки атмосферы. Орбита высотой в среднем 785 км, наличие в миссии двух спутников позволит проводить повторные съемки каждые 5 дней на экваторе и каждые 2–3 дня в средних широтах. Первый спутник планируется запустить в 2013 г. Увеличение ширины полосы обзора наряду с высокой повторяемостью съемок позволит отслеживать быстро изменяющиеся процессы, например изменение характера растительности в течение вегетационного периода.

Слайд 26





Назначение sentinel-3
Основной целью миссии Sentinel-3 является наблюдение за топографией поверхности океана, температурой поверхности моря и суши, цветом океана и суши с высокой степенью точности и надежности для поддержки систем прогнозирования состояния океана, а также для мониторинга окружающей среды и климата. 
Пара спутников Sentinel-3 будет иметь высокую повторяемость съемок: менее двух дней для OLCI и менее одного дня для SLSTR на экваторе. Орбиты спутников (815 км) обеспечат получение полного пакета топографических данных каждые 27 дней. Запуск первого спутника миссии Sentinel-3 запланирован на 2013 г., сразу же после Sentinel-2, что обеспечит выполнение предусмотренных программой GMES соответствующих сервисов. Спутник Sentinel-3B планируется запустить в 2018 г. Данные, получаемые практически в реальном режиме времени, будут использоваться для прогнозирования океанических процессов, картографирования морских льдов. Спутники обеспечат информацией службы, наблюдающие за экологическим состоянием морей и нуждающиеся в точных и оперативных данных о состоянии поверхности океанов, в том числе о температуре воды, океанических экосистемах, качестве воды и мониторинге загрязнения окружающей среды. Сервисы GMES, связанные с наблюдением за земной поверхностью, также будут получать полезную информацию со спутников Sentinel-3, связанную с мониторингом изменений земной поверхности, лесного покрова, качества почвы, выявлением природных пожаров.
Описание слайда:
Назначение sentinel-3 Основной целью миссии Sentinel-3 является наблюдение за топографией поверхности океана, температурой поверхности моря и суши, цветом океана и суши с высокой степенью точности и надежности для поддержки систем прогнозирования состояния океана, а также для мониторинга окружающей среды и климата.  Пара спутников Sentinel-3 будет иметь высокую повторяемость съемок: менее двух дней для OLCI и менее одного дня для SLSTR на экваторе. Орбиты спутников (815 км) обеспечат получение полного пакета топографических данных каждые 27 дней. Запуск первого спутника миссии Sentinel-3 запланирован на 2013 г., сразу же после Sentinel-2, что обеспечит выполнение предусмотренных программой GMES соответствующих сервисов. Спутник Sentinel-3B планируется запустить в 2018 г. Данные, получаемые практически в реальном режиме времени, будут использоваться для прогнозирования океанических процессов, картографирования морских льдов. Спутники обеспечат информацией службы, наблюдающие за экологическим состоянием морей и нуждающиеся в точных и оперативных данных о состоянии поверхности океанов, в том числе о температуре воды, океанических экосистемах, качестве воды и мониторинге загрязнения окружающей среды. Сервисы GMES, связанные с наблюдением за земной поверхностью, также будут получать полезную информацию со спутников Sentinel-3, связанную с мониторингом изменений земной поверхности, лесного покрова, качества почвы, выявлением природных пожаров.

Слайд 27





Аппаратура sentinel-3
Sentinel-3 — наследник хорошо себя зарекомендовавших спутников ERS-2 и Envisat. Его инновационное оборудование включает в себя:
SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) — аналог радиометра AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer), которым оснащен спутник Envisat. Он измеряет температуры с точностью не хуже 0,3 К и имеет улучшенные характеристики по сравнению с AATSR, в том числе и по учету атмосферной коррекции. SLSTR будет проводить измерения в 9 спектральных каналах и 2 дополнительных каналах, оптимизированных для мониторинга пожаров. Пространственное разрешение в видимой и инфракрасной коротковолновой зоне спектра – 500 м, а в тепловых инфракрасных каналах — 1 км.
OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) — аналог спектрометра MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer), которым оснащен спутник Envisat. Число спектральных каналов в OLCI увеличено с 15 до 21, конструкция прибора оптимизирована для минимизации влияния солнечных лучей, пространственное разрешение — 300 м. OLCI — новое поколение инструментов для измерения параметров океанов и суши. Полосы охвата OCLI и SLSTR (в надире) полностью перекрываются.
Двухчастотный (Ku- и С-диапазон) радар SRAL (Synthetic Aperture Radar Altimeter) базируется на разработках для спутниковой системы CryoSat и обеспечит измерения с разрешением ~ 300 м в режиме SAR вдоль маршрута. Он будет поставлять точные данные о топографии поверхности океана, которые имеют существенное значение для океанографических задач и мониторинга климата. SRAL также будет осуществлять точные измерения топографии морского льда, ледовых щитов и т. д.
Описание слайда:
Аппаратура sentinel-3 Sentinel-3 — наследник хорошо себя зарекомендовавших спутников ERS-2 и Envisat. Его инновационное оборудование включает в себя: SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) — аналог радиометра AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer), которым оснащен спутник Envisat. Он измеряет температуры с точностью не хуже 0,3 К и имеет улучшенные характеристики по сравнению с AATSR, в том числе и по учету атмосферной коррекции. SLSTR будет проводить измерения в 9 спектральных каналах и 2 дополнительных каналах, оптимизированных для мониторинга пожаров. Пространственное разрешение в видимой и инфракрасной коротковолновой зоне спектра – 500 м, а в тепловых инфракрасных каналах — 1 км. OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) — аналог спектрометра MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer), которым оснащен спутник Envisat. Число спектральных каналов в OLCI увеличено с 15 до 21, конструкция прибора оптимизирована для минимизации влияния солнечных лучей, пространственное разрешение — 300 м. OLCI — новое поколение инструментов для измерения параметров океанов и суши. Полосы охвата OCLI и SLSTR (в надире) полностью перекрываются. Двухчастотный (Ku- и С-диапазон) радар SRAL (Synthetic Aperture Radar Altimeter) базируется на разработках для спутниковой системы CryoSat и обеспечит измерения с разрешением ~ 300 м в режиме SAR вдоль маршрута. Он будет поставлять точные данные о топографии поверхности океана, которые имеют существенное значение для океанографических задач и мониторинга климата. SRAL также будет осуществлять точные измерения топографии морского льда, ледовых щитов и т. д.

Слайд 28





Расположение внешних модулей
Описание слайда:
Расположение внешних модулей

Слайд 29





Расположение внешних модулей
Microwave Radiometer – СВЧ-радиометр
X-band Antenna-антенна частотного диапазона Х
Sea and Land Surface Temperature Radiometer – радиометр температуры поверхности 
Laser Retroreflector – лазерный ретрофлектор
S-band Antenna – антенна частотного диапазона С
Solar Panel – солнечная панель
DORIS Antenna -  электрон-позитронное накопительное кольцо
Sea and Land Colour Instrument – инструмент для изучение спектрального излучения
Описание слайда:
Расположение внешних модулей Microwave Radiometer – СВЧ-радиометр X-band Antenna-антенна частотного диапазона Х Sea and Land Surface Temperature Radiometer – радиометр температуры поверхности Laser Retroreflector – лазерный ретрофлектор S-band Antenna – антенна частотного диапазона С Solar Panel – солнечная панель DORIS Antenna - электрон-позитронное накопительное кольцо Sea and Land Colour Instrument – инструмент для изучение спектрального излучения

Слайд 30





список источников
https://eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/copernicus-sentinel-1
http://mapgroup.com.ua/kosmicheskie-apparaty/34-evropa-evropejskoe-kosmicheskoe-agenstvo/740-sentinel-1a-1v
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-1
http://ecoruspace.me/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+Copernicus
Описание слайда:
список источников https://eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/copernicus-sentinel-1 http://mapgroup.com.ua/kosmicheskie-apparaty/34-evropa-evropejskoe-kosmicheskoe-agenstvo/740-sentinel-1a-1v https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-1 http://ecoruspace.me/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+Copernicus



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию