Articulo de referencia

Envisat

Envisat (« Medioambiental Satellite ») es un gran satélite de observación de la Tierra que ha estado inactivo desde 2012. Todavía se encuentra en órbita y se considera basura es...

EnvisatMedioambiental Satellite ») es un gran satélite de observación de la Tierra que ha estado inactivo desde 2012. Todavía se encuentra en órbita y se considera basura espacial. Operado por la Agencia Espacial Europea (ESA), fue el satélite civil de observación de la Tierra más grande del mundo. [2]

Fue lanzado el 1 de marzo de 2002 a bordo de un Ariane 5 desde el Centro Espacial de Guyana en Kourou , Guayana Francesa , a una órbita polar sincrónica al Sol a una altitud de 790 ± 10 km. Orbita la Tierra en unos 101 minutos, con un ciclo de repetición de 35 días. Tras perder contacto con el satélite el 8 de abril de 2012, la ESA anunció formalmente el final de la misión de Envisat el 9 de mayo de 2012. [3]

El desarrollo y lanzamiento de Envisat costó 2.300 millones de euros (incluidos 300 millones de euros por cinco años de operaciones). [4] La misión ha sido reemplazada por la serie de satélites Sentinel . El primero de ellos, Sentinel 1 , ha asumido las funciones de radar de Envisat desde su lanzamiento en 2014.

Misión

Envisat fue lanzado como un satélite de observación de la Tierra . Su objetivo era apoyar la continuidad de las misiones del satélite europeo de teledetección , proporcionando observaciones adicionales para mejorar los estudios medioambientales.

Para cumplir los objetivos globales y regionales de la misión, numerosas disciplinas científicas utilizaron los datos adquiridos de los sensores del satélite para estudiar la química atmosférica , el agotamiento del ozono , la oceanografía biológica , la temperatura y el color de los océanos, las olas del viento , la hidrología ( humedad , inundaciones ), la agricultura y la arboricultura , los riesgos naturales, la modelización digital de la elevación (mediante interferometría ), la vigilancia del tráfico marítimo, la modelización de la dispersión atmosférica (contaminación), la cartografía y la nieve y el hielo .

Presupuesto

Dimensiones

26 m (85 pies) × 10 m (33 pies) × 5 m (16 pies) en órbita con el panel solar desplegado. [5]

Masa

8.211 kg (18.102 lb), incluidos 319 kg (703 lb) de combustible y una carga útil de instrumentos de 2.118 kg (4.669 lb). [6]

Fuerza

Panel solar con una carga total de 3560 W.

Instrumentos

Instrumentos transportados por Envisat.

Envisat lleva un conjunto de nueve instrumentos de observación de la Tierra que recopilan información sobre la Tierra (tierra, agua , hielo y atmósfera ) utilizando una variedad de principios de medición. Un décimo instrumento, DORIS, proporcionaba orientación y control . Varios de los instrumentos eran versiones avanzadas de los instrumentos que volaron en las misiones anteriores ERS-1 y ERS 2 y otros satélites.

MWR

El MWR ( Radiómetro de Microondas ) fue diseñado para medir el vapor de agua en la atmósfera .

AATSR

El AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer ) puede medir la temperatura de la superficie del mar en los espectros visible e infrarrojo . Es el sucesor del ATSR1 y ATSR2, cargas útiles de ERS 1 y ERS 2. El AATSR puede medir la temperatura de la superficie de la Tierra con una precisión de 0,3 K (0,54 °F), para la investigación climática . Entre los objetivos secundarios del AATSR está la observación de parámetros ambientales como el contenido de agua, la biomasa y la salud y el crecimiento de la vegetación.

MIPAS

MIPAS ( Interferómetro de Michelson para Sondeo Atmosférico Pasivo ) es un espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier que proporciona perfiles de presión y temperatura, y perfiles de gases traza dióxido de nitrógeno ( NO
2
), óxido nitroso ( N
2
O
), metano ( CH
4
), ácido nítrico ( HNO
3
), ozono ( O
3
) y agua ( H
2
O
) en la estratosfera . El instrumento funciona con una alta resolución espectral en una banda espectral extendida, lo que permite una cobertura en toda la Tierra en todas las estaciones y con la misma calidad de día y de noche. MIPAS tiene una resolución vertical de 3 a 5 km (2 a 3 mi) dependiendo de la altitud (la mayor en el nivel de la estratosfera superior).

MERIS

MERIS ( espectrómetro de imágenes de resolución media ) mide la reflectancia de la Tierra (superficie y atmósfera) en el rango espectral solar (390 a 1040  nm ) y transmite 15 bandas espectrales al segmento terrestre . MERIS se construyó en el Centro Espacial Mandelieu de Cannes .

ESCIMAQUIA

SCIAMACHY (espectrómetro de absorción de imágenes de escaneo para cartografía atmosférica) compara la luz que proviene del sol con la luz reflejada por la Tierra, lo que proporciona información sobre la atmósfera a través de la cual ha pasado la luz reflejada por la Tierra.

SCIAMACHY es un espectrómetro de imágenes cuyo objetivo principal es mapear la concentración de gases traza y aerosoles en la troposfera y la estratosfera. Los rayos de luz solar que son reflejados, transmitidos, retrodispersados ​​y reflejados por la atmósfera se capturan con una alta resolución espectral (0,2 a 0,5 nm) para longitudes de onda entre 240 y 1700 nm, y en ciertos espectros entre 2000 y 2400 nm. Su alta resolución espectral en una amplia gama de longitudes de onda puede detectar muchos gases traza incluso en concentraciones minúsculas. Las longitudes de onda capturadas también permiten la detección efectiva de aerosoles y nubes. SCIAMACHY utiliza 3 modos de orientación diferentes: al nadir (contra el sol), al limbo (a través de la corona atmosférica) y durante eclipses solares o lunares. SCIAMACHY fue construido por Holanda y Alemania en TNO /TPD, SRON y Airbus Defence and Space Netherlands. [7]

RA-2

RA-2 ( Radar Altimeter 2) es un radar de orientación Nadir de doble frecuencia que opera en las bandas Ku y S , se utiliza para definir la topografía del océano , mapear/monitorear el hielo marino y medir alturas terrestres.

Las mediciones del nivel medio del mar de Envisat se grafican continuamente en el sitio web del Centro Nacional de Estudios Espaciales, en la página Aviso.

ASAR

El ASAR (radar de apertura sintética avanzada) opera en la banda C en una amplia variedad de modos. Puede detectar cambios en las alturas de la superficie con precisión submilimétrica . Sirvió como enlace de datos para ERS 1 y ERS 2 , proporcionando numerosas funciones como observaciones de diferentes polaridades de luz o combinando diferentes polaridades, ángulos de incidencia y resoluciones espaciales.

A estos diferentes tipos de datos brutos se les pueden dar varios niveles de tratamiento (añadidos al ID del modo de adquisición: IMP, APS, etc.):

  • RAW (datos brutos o “Nivel 0”), que contiene toda la información necesaria para crear imágenes.
  • S (datos complejos, "Single Look Complex"), imágenes en forma numérica compleja, las partes reales e imaginarias de la salida del algoritmo de compresión
  • P (imagen de precisión), imagen amplificada con ancho de píxel constante (12,5 m para IMP)
  • M (imagen de precisión media), imagen de radiometría amplificada con una resolución mayor a P
  • G (imagen geocodificada), imagen amplificada a la que se han aplicado transformaciones geográficas simples para mostrar el relieve.

La captura de datos en modo WV es inusual ya que constituyen una serie de 5 km × 5 km espaciados a 100 km.

Doris

DORIS ( Orbitografía Doppler y Radioposicionamiento Integrado por Satélite) determina la órbita del satélite con una precisión de 10 cm (4 pulgadas).

GOMOS

GOMOS (Monitoreo Global del Ozono por Ocultación de Estrellas ) observa las estrellas a medida que descienden a través de la atmósfera de la Tierra y cambian de color, lo que permite medir gases como el ozono ( O
3
), incluida su distribución vertical.

GOMOS utiliza el principio de ocultación . Sus sensores detectan la luz de una estrella que atraviesa la atmósfera terrestre y miden la disminución de esa luz por los gases traza dióxido de nitrógeno ( NO
2
), trióxido de nitrógeno, ( NO
3
), OClO ), ozono ( O
3
) y aerosoles presentes entre unos 20 y 80 km (12 y 50 mi) de altitud. Tiene una resolución de 3 km (1,9 mi).

Pérdida de contacto

El 12 de abril de 2012, la ESA anunció que había perdido contacto con Envisat el domingo 8 de abril de 2012, tras diez años de servicio, superando en cinco años la vida útil prevista inicialmente. La nave espacial seguía en una órbita estable, pero los intentos de establecer contacto con ella no dieron resultado. [8] [9] Se utilizaron radares terrestres y la sonda terrestre francesa Pleiades para obtener imágenes del silencioso Envisat y buscar daños. [10] La ESA anunció oficialmente el final de la misión de Envisat el 9 de mayo de 2012. [3]

Envisat se lanzó en 2002 y funcionó durante cinco años más de su vida útil prevista, entregando más de un petabyte de datos. [3] La ESA esperaba apagar la nave espacial en 2014. [11]

Seguridad espacial

Poblaciones de desechos espaciales vistas desde fuera de la órbita geoestacionaria (GEO). Nótense los dos campos de desechos principales: el anillo de objetos en la GEO y la nube de objetos en la órbita terrestre baja (LEO).

El Envisat supone un riesgo debido al riesgo de colisión con desechos espaciales . Dada su órbita y su relación área-masa, el satélite tardará unos 150 años en ser arrastrado gradualmente hacia la atmósfera terrestre. [12] El Envisat se encuentra actualmente en órbita en un entorno en el que se puede esperar que dos objetos catalogados como desechos espaciales pasen a unos 200 m (660 pies) de él cada año, lo que probablemente desencadenaría la necesidad de una maniobra para evitar una posible colisión. [13] Una colisión entre un satélite del tamaño del Envisat y un objeto tan pequeño como 10 kg podría producir una nube muy grande de desechos, iniciando una reacción en cadena autosostenida de colisiones y fragmentación con producción de nuevos desechos, un fenómeno conocido como el síndrome de Kessler . [13]

El Envisat era candidato a una misión para sacarlo de la órbita, llamada e.Deorbit . La nave espacial enviada para derribar al Envisat tendría que tener una masa de aproximadamente 1,6 toneladas. [14]

Véase también

Referencias

  1. ^ "Detalles del satélite ENVISAT 2002-009A NORAD 27386". N2YO . 15 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de diciembre de 2013 .
  2. ^ EarthNet en línea
  3. ^ abc "ESA declara el fin de la misión de Envisat". ESA. 9 de mayo de 2012.
  4. ^ Sitio web de la Agencia Espacial Europea
  5. ^ "EnviSat (Satélite ambiental)". eoPortal .
  6. ^ Envisat – Configuración general
  7. ^ "Yo - Sciamachy".
  8. ^ "Últimas noticias | El satélite insignia Envisat deja de comunicarse". Spaceflight Now . Consultado el 21 de abril de 2012 .
  9. ^ "Portal de la ESA: servicios de Envisat interrumpidos". Esa.int . Consultado el 21 de abril de 2012 .
  10. ^ Un satélite enorme y misteriosamente silencioso fue descubierto por otra nave espacial Artículo de Space.com, 20 de abril de 2012
  11. ^ Se perdió el contacto con la nave espacial insignia Envisat el 12 de abril de 2012.
  12. ^ "Los expertos afirman que Envisat representará una gran amenaza de desechos orbitales durante 150 años". SpaceNews . Consultado el 27 de septiembre de 2015.
  13. ^ ab Gini, Andrea (25 de abril de 2012). "Don Kessler sobre Envisat y el síndrome de Kessler". Revista Space Safety . Consultado el 9 de mayo de 2012 .
  14. ^ "e.Deorbit Symposium". ESA. 6 de mayo de 2014. Archivado desde el original el 1 de julio de 2015 . Consultado el 2 de junio de 2015 .
  • Página de inicio de Envisat en la ESA
  • Página de operaciones de Envisat en la ESA
  • Miravi – Visualización rápida de imágenes Meris. MIRAVI muestra la galería de imágenes generadas en los productos Meris de resolución completa (300 m) de nivel 0 (datos brutos), pocos segundos después de su disponibilidad.
  • SRRS – Sistema de respuesta rápida por satélite. Como MIRAVI, pero también incluye imágenes ASAR, MERIS de resolución completa y reducida y ALOS AVNIR2.
  • Earth Snapshot – Portal web dedicado a la observación de la Tierra. Incluye imágenes satelitales comentadas, información sobre tormentas, huracanes, incendios y fenómenos meteorológicos.
  • Caja de herramientas ESA SNAP para visualizar, calibrar y analizar datos de Envisat ASAR de nivel 1 y superior
  • Cuatro años después, Envisat recibe elogios por su contribución a las ciencias de la Tierra Physorg.com (2006-02-28)
  • Sistema de difusión de datos (DDS) de la ESA Envisat
  • gcs Global Communication & Services: fabricante del kit receptor comercial Envisat DDS para usuarios domésticos de ENVIHAM
  • Dossier Envisat: 10 años de investigación climática y medioambiental en Astrium
  • Artículo de Envisat sobre eoPortal de la ESA
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