Канопус-В
Канопус-В — серия российских спутников дистанционного зондирования Земли . Изготовлена АО «Корпорация „ВНИИЭМ “», совместно с британской компанией «Surrey Satellite Technology Limited». Спутники работают в интересах Роскосмоса , МЧС , Минприроды , Росгидромета , РАН ; служат для картографирования, мониторинга ЧС , в том числе пожаров, оперативного наблюдения заданных районов.
Первый спутник серии запущен 22 июля 2012 года РН «Союз-ФГ » с космодрома Байконур в кластере из аппаратов «БКА » (Беларусь), «МКА-ПН1 » (Россия), «TET-1 » (Германия), «exactView-1 / ADS-1b » (Канада)[ 2] [ 3] . 30 октября 2012 года окончены летные испытания и КА принят в эксплуатацию[ 4] .
Находится на одинаковой орбите с аналогичным КА «БКА », со сдвигом на 180 градусов. Планируется их совместное использование[ 5] .
На 2022 год группировка принадлежит Союзному государству [ 6] .
Характеристики
Канопус-В на МАКСе-2013
Макет «Канопус-В» на выставке «Армия-2023»
Масса аппарата: 400—500 кг
Орбита: солнечно-синхронная , 510×512 км, наклонение 98°
Периодичность съёмки: около 5 суток (на экваторе, в надире)[ 7]
Панхроматическая камера (ПСС):
Спектральный диапазон — 460-850нм
Полоса захвата — 20-23 км
Максимальное разрешение — 2,1 м
Относительное отверстие — 1:10,3
Площадь снимка — 43,5 км² (6 кадров)
Фокусное расстояние — 1797 мм
Мультиспектральная камера (МСС):
Спектральные диапазоны:[ 8]
Синий — 460—520 нм
Зелёный — 520—600 нм
Красный — 630—690 нм
Ближний ИК — 750—860 нм
Полоса захвата — 20-23 км
Максимальное разрешение — 10-10,5 м
Относительное отверстие — 1:5,6
Площадь снимка — 195 км²
Фокусное расстояние — 359 мм
ПЗС -матрицы: 1920х985 пикселов, размер пиксела 7,4×7,4 мкм[ 9]
Навигация: GPS (ГЛОНАСС ) и астроориентация[ 10]
Связь: 2 радиолинии,[ 10] 8048-8381,5 МГц, скорость передачи 61-122 Мбит/с[ 11] [ 12]
Объём памяти: 2×24 Гб[ 13]
Средневитковое потребление: 300 Вт[ 7]
Двигатели: 2 СПД-50 [ 14]
Суточная производительность оценивается в 0,5—2 млн км². Возможная полоса обзора составляет около 856 км[ 7] [ 15] (разворот до крена ±40° за 2 минуты[ 11] [ 12] ).
Принцип съёмки — комбинированный матрично-сканерный. В фокальной плоскости камер установлено по несколько ПЗС-матриц с разрешением 1920х985 пикселов: 6 ПЗС-матриц в ПСС; по 1 ПЗС-матрице на каждый из 4 каналов в МСС. Формируемые кадры имеют перекрытие[ 10] .
Уровни обработки снимков: 0 (необработанные микрокадры с матриц, содержащие метаинформацию ), 1 (то же с геопривязкой), 2 (микрокадры и мозаики, трансформированные в картографические проекции), 3 (ортотрансформированные микрокадры и мозаики, изготовленные с учётом рельефа)[ 10] .
Камеры были изготовлены Белорусским ОАО Пеленг[ 10] ; микросборки BAI2093 с ПЗС-матрицами — НТЦ Белмикросхемы, ОАО Интеграл[ 9] ; компанией SSTL [англ.] [ 16]
SSTL было поставлено следующее оборудование:
бортовой вычислительный комплекс, звёздные датчики, маховики, солнечные датчики, магнитометры, магнитные катушки, кабельная сеть, GPS и ГЛОНАСС антенны. Наряду с поставкой оборудования английская сторона также отвечала за поставку программного обеспечения и системы ориентации и стабилизации КА.
В случае катастроф оперативные и архивные снимки со спутника, а также их анализ могут бесплатно предоставляться членам международной Хартии по космосу и крупным катастрофам [ 17] .
Эксплуатация
Управление КА осуществляется из ЦУП ЦНИИМаш.
Приём данных со спутника производится в Москве, Новосибирске, Хабаровске, Железногорске и Минске[ 18] [ 19] .
Спутники
12 августа 2022 года министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил СМИ, что страна совместно с Россией намеревается построить ещё три спутника, аналогичных запущенному 9 августа 2022 года спутнику «Хайям»[ 22] .
Примечания
↑ https://space.skyrocket.de/doc_sdat/kanopus-v.htm
↑ Космические аппараты «Канопус-В», МКА-ФКИ («Зонд-ПП»), БКА, «TET-1», «ADS-1B» выведены на целевые орбиты (неопр.) . Федеральное космическое агентство «Роскосмос » (22 июля 2012). Дата обращения: 3 мая 2020. Архивировано 4 марта 2020 года.
↑ Владимир Куделев. Об интернациональной околоземной пятерке (неопр.) . «Военно-промышленный курьер» (8 августа 2012). Дата обращения: 3 мая 2020. Архивировано 10 января 2022 года.
↑ Госкомиссия по проведению летных испытаний космических комплексов: «Канопус-В» принят в эксплуатацию (неопр.) . «ГИС-Ассоциация» (2 ноября 2012). Дата обращения: 7 декабря 2012. Архивировано 5 апреля 2013 года.
↑ Спутники «Канопус» и БКА начнут работать на орбите не раньше ноября (неопр.) . «РИА Новости » (22 августа 2012). Дата обращения: 3 мая 2020. Архивировано 10 апреля 2019 года.
↑ Финансы по спутниковым проектам Союзного государства определят в этом году (неопр.) . РИА Новости (24 мая 2022). Дата обращения: 25 мая 2022. Архивировано 4 июня 2022 года.
↑ 1 2 3 А. В. Горбунов, И. Н. Слободской. Космический комплекс оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» // «Геоматика» : журнал. — М. : «Совзонд», 2010. — № 1 . — С. 30—33 . — ISSN 2410-6879 . Архивировано 3 декабря 2011 года.
↑ Е. В. Кравцова. Технология обработки в ЦФС PHOTOMOD снимков перспективного КА «Канопус-В» // «Геопрофи» : журнал. — М. : ИА «ГРОМ», 2011. — № 5 . — С. 49—52 . — ISSN 2306-8736 . Архивировано 13 декабря 2014 года.
↑ 1 2 Состояние и перспективы развития высоконадёжной элементной базы производства ОАО «Интеграл» Архивная копия от 22 сентября 2017 на Wayback Machine // НТЦ Белмикросхемы, слайды 18-19
↑ 1 2 3 4 5 Принципы построения и функционирования комплекса обработки данных ДЗЗ КА «Канопус-В» (неопр.) . Восьмая всероссийской конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» . ИКИ РАН . — Тезисы докладов. Дата обращения: 1 сентября 2012. Архивировано 10 декабря 2014 года.
↑ 1 2 Разработка геометрической модели съемки панхроматической (ПСС) и многозональной(МСС) камер перспективного космического комплекса Канопус-В (неопр.) . НПП ВНИИЭМ . Дата обращения: 1 сентября 2012. Архивировано 1 сентября 2012 года.
↑ 1 2 Е. В. Макушева, В. В. Некрасов. Разработка динамической геометрической модели съемки оптико-электронных съемочных систем для перспективных космических комплексов типа «Канопус-В» // «Вопросы электромеханики» : журнал. — М. : НПП ВНИИЭМ , 2010. — Т. 119 , вып. 6 . — С. 25—30 . — ISSN 2500-1299 . Архивировано 30 марта 2013 года.
↑ Е. В. Кравцова, В. В. Некрасов. Технология обработки в ЦФС PHOTOMOD снимков перспективного КА «Канопус-В» // «Геопрофи» : журнал. — М. : ИА «ГРОМ», 2011. — № 5 . — С. 49—52 . — ISSN 2306-8736 . Архивировано 2 февраля 2018 года.
↑ В. А. Лесневский, Л. И. Махова, М. В. Михайлов, В. П. Ходненко, А. В. Хромов. Электрореактивная двигательная установка космического аппарата «Канопус-В» и её огневые испытания // «Известия Томского политехнического университета» : журнал. — Томск , 2011. — Т. 319 , № 4 . — ISSN 2413-1830 . Архивировано 4 марта 2016 года.
↑ Канопус-В. Новый российский спутник высокого разрешения // ГИА «Иннотер»
↑ SSTL delivers on Russian KANOPUS missions (англ.) . SSTL [англ.] (6 марта 2009). Архивировано из оригинала 12 марта 2009 года.
↑ С. Г. Колесников, В. Н. Шумейко. Роскосмос — 15-й участник Международной хартии по космосу и крупным катастрофам // «Геоматика» : журнал. — М. : «Совзонд», 2013. — № 3 . — С. 14—16 . — ISSN 2410-6879 . Архивировано 26 августа 2014 года.
↑ Наземный комплекс приема и обработки данных ДЗЗ (неопр.) . УП «Геоинформационные системы» . Национальная академия наук Беларуси . Дата обращения: 16 февраля 2015. Архивировано 16 февраля 2015 года.
↑ Космический комплекс оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» (неопр.) . НИЦ «Планета». Дата обращения: 3 мая 2020. Архивировано 28 июня 2020 года.
↑ WP сообщила о "беспрецедентных возможностях" наблюдения с помощью спутника "Хайям" (неопр.) . ТАСС (5 августа 2022). Дата обращения: 5 августа 2022. Архивировано 6 августа 2022 года.
↑ С Байконура запущена ракета «Союз» с иранским спутником (неопр.) . Коммерсантъ (23 декабря 2022). Дата обращения: 23 декабря 2022. Архивировано 8 сентября 2022 года.
↑ Иран намерен вместе с Россией строить три новых спутника, аналогичных "Хайяму" (неопр.) . ТАСС (12 августа 2022). Дата обращения: 12 августа 2022. Архивировано 12 августа 2022 года.
Литература
Ссылки
О космическом комплексе «Канопус-В»
О космических аппаратах «Канопус-В»
Цзыюань-3 , Vesselsat 2
Фэнъюнь-2F
USA-233
Прогресс М-14М
Навид
LARES , AlmaSAT-1 , Xatcobeo , UNICubeSAT , ROBUSTA , e-st@r , Goliat , PW-Sat , MaSat-1
SES 4
Компас-G5
MUOS 1
(ATV-3) Эдоардо Амальди
Интелсат-22
Космос-2479
Apstar-7
USA-234
Кванмёнсон-3
Прогресс М-15М
Яхсат 1Б
RISAT-1
Компас-М3 , Компас-М4
USA-235
Тяньхуэй-1-02
Яогань-14 , Тяньто-1
Союз ТМА-04М
JCSAT 13 , Vinasat-2
Космос-2480
Shizuku , KOMPSat-3 , SDS-4 , HORYU-2
Нимик-6
Dragon C2+ , Celestis-11
Фаджр
Чжунсин-2A
Яогань-15
Интелсат-19
NuSTAR
Шэньчжоу-9
USA-236
USA-237
Echostar 17 , Meteosat 10
SES-5
Союз ТМА-05М
Kounotori 3 (HTV-3 )
Канопус-В , БКА (БелКА-2) , Зонд-ПП , exactView-1 (ADS-1B) , ТЕТ-1
Тяньлян 1-03
Гонец-М №13 , Гонец-М №15 , Космос-2481 , МиР
Прогресс М-16М
Intelsat IS-20 , Hylas 2
Телком-3 , Экспресс-МД2
Intelsat IS-21
Van Allen Probes (A, B)
SPOT 6 , PROITERES
USA-238 , USA-238 P/L 2 , OUTSat , SMDC-ONE 1.2 , AENEAS , CSSWE , CXBN , CP5 , CINEMA 1 , STARE A , SMDC-ONE 1.1 , Aerocube 4 , Aerocube 4.5A , Aerocube 4.5B
MetOp-B
Компас-М5 , Компас-М6
Astra 2F , GSAT-10
VRSS-1
USA-239
Dragon CRS-1 , Orbcomm FM101
Galileo IOV FM3 , Galileo IOV FM4
Шицзянь-9A , Шицзянь-9B
Intelsat IS-23
Союз ТМА-06М
Компас-G6
Фаджр
Прогресс М-17М
Ямал-300К , Луч-5Б
Star One C3 , Eutelsat 21B
Меридиан-6
Хуанцзин-1C , Фэнняо-1 , Синьян-1 , Фэнняо-1A
Echostar 16
Яогань-16A , Яогань-16B , Яогань-16C
Чжунсин-12
Pleiades-1B
Eutelsat 70B
Ямал-402
USA-240
Кванмёнсон-3
Gokturk-2
Союз ТМА-07М
Skynet 5D , Мекссат-3
Аппараты, выведенные одной ракетой, разделены запятой (, ), запуски — интерпунктом (· ). Пилотируемые полёты выделены жирным начертанием. Неудачные запуски выделены наклонным начертанием.