위성 "Condor"와 전망

작업 위치에서 우주선 "Kondor-FKA"의 계획
민간 목적을 위한 러시아 궤도 별자리는 지구의 원격 감지를 위한 새로운 우주선으로 보충되었습니다. Condor-FKA 제품은 궤도에 진입했으며 곧 본격적인 작업을 시작할 것입니다. 그는 다양한 연구의 일환으로 행성 표면에 대한 레이더 조사를 수행해야 할 것입니다. 또한 가까운 장래에 이러한 유형의 다른 장치 출시가 계획되어 있습니다.
과학적 그룹화
이야기 지구의 원격 감지를 위한 일련의 우주선(KA ERS) "Kondor"는 NPO Mashinostroeniya가 미래 라인의 기본 프로젝트를 개발하던 2013년대로 거슬러 올라갑니다. 2014년 XNUMX월 첫 번째 위성이 궤도에 진입했고 XNUMX년 XNUMX월 두 번째 위성이 우주로 보내졌습니다. 두 척의 우주선은 지구 표면과 바다의 레이더 모니터링은 물론 군대와 민간 구조물의 이익을 위한 다양한 연구를 수행하기 위한 것으로 알려졌다.
2014년 국영 기업인 Roscosmos는 Condor-FKA로 지정된 시리즈의 새로운 위성을 만들기 위한 대회를 열었습니다. 연말에 NPO Mashinostroeniya는 다시 개발 계약을 체결했습니다. 협회는 위성 및 관련 시설 프로젝트를 완료했으며 특정 특성을 가진 원격 감지 레이더 단지의 생성을 Vega 관심사에 맡겼습니다.
XNUMX년의 전환기에 Condor-FKA 프로젝트는 우주선 제조 및 발사 준비 단계에 도달했습니다. 현재 단계에서는 두 개의 위성으로 구성된 별자리를 만들 계획입니다. 이 숫자는 이미 주어진 영역에서 필요한 수준의 우주선 존재를 보장하고 할당된 작업을 수행하는 것을 가능하게 합니다.
최근 몇 주 동안 프로젝트에 참여하는 조직은 새로운 수정의 첫 번째 우주선 발사를 준비하고 있습니다. Kondor-FKA 제품을 탑재한 Fregat 상부 스테이지가 장착된 Soyuz-2.1a 캐리어 로켓의 발사는 모스크바 시간으로 27월 XNUMX일 자정 무렵에 이루어졌습니다. 몇 시간 후 Roskosmos는 장치가 주어진 궤도에 성공적으로 진입했다고 발표했습니다.
두 번째 시작을 위한 준비는 이미 시작되었습니다. 다음 2024년에 두 번째 Kondor-FKA 원격 감지 우주선이 궤도로 보내질 예정이지만 정확한 날짜는 아직 발표되지 않았습니다. 그러한 위성의 두 번째 쌍은 2030년 말에 건설되어 우주로 발사될 것입니다. 또한 더 먼 미래에 대한 계획이 세워졌습니다. 앞으로 몇 년 안에 현대화된 위성 "Kondor-FKA-M"이 개발될 것입니다. XNUMX년경부터 가동될 예정이다.
소규모 수업에서
"Kondor-FKA"는 레이더 장비가 장착된 소형(크기 및 질량) 등급의 우주선입니다. 후자의 도움으로 위성은 지구의 원격 감지를 수행해야 합니다. 필요한 정보를 수집하기 위해 육지와 해수면을 조사할 계획입니다. 위성의 임무는 지도 작성, 천연 자원 관리, 각종 환경 연구, 각종 지상 작전 및 행사에 대한 정보 지원 등이다.
새로운 원격 감지 위성은 1050kg의 질량을 가지며 특징적인 레이아웃으로 구별됩니다. 이 장치는 접이식 태양 전지 패널과 안테나 장치의 막대 기반이 고정된 직사각형 케이스를 받았습니다. 궤도에 배치될 때 위성은 안테나 미러 및 기타 장치를 열어야 합니다. 거울의 유효 직경은 6m이고 무게는 약입니다. 100kg. 국내 부품 점유율이 100%에 육박하는 등 국산화가 최대인 것으로 알려졌다.

로켓 발사 준비
Kondor-FKA에는 여러 작동 모드가 있는 합성 개구 레이더가 장착되어 있습니다. 레이더는 파장 10cm, 주파수 3,1~3,3GHz의 S 대역에서 작동한다. 안테나 장치 입력의 최대 평균 전력은 250W입니다. 안테나 장치는 회전이 가능하여 트랙에서 올바른 방향으로 시야를 제공합니다.
레이더 작동에는 몇 가지 모드가 있습니다. 측량 모드에서 위성은 최대 폭 100km, 길이 500km의 대역을 측량합니다. 해상도는 6-12m보다 좋지 않습니다.상세 연속 모드(DPR)에서 캡처 스트립은 10-2m로 해상도가 향상되어 3km로 감소합니다.최상의 해상도는 1-2m까지, 자세한 스포트라이트 모드(DPR)로 제공됩니다. 이 경우 우주선은 10 x 10km의 영역만 캡처합니다. 또한 "Kondor-FKA"는 단독으로 또는 쌍으로 간섭계 모드에서 작동할 수 있습니다.
Kondor-FKA 위성은 85°N 범위의 모든 모드에서 행성 표면의 레이더 조사를 수행할 수 있습니다. 최대 85°S 선택한 조사 대상과 해당 궤도에 따라 두 개의 위성 성좌는 최소 12시간 간격으로 모니터링할 수 있으며, LPR 모드의 한 쌍의 위성은 하루에 최소 200프레임을 촬영할 수 있습니다. 다른 모드에서는 성능이 훨씬 높지만 해상도가 떨어집니다. 따라서 OP 모드를 사용하면 하루에 최대 1만 장의 사진을 찍을 수 있습니다.
하나의 원격 감지 위성은 하루에 최대 96GB의 정보를 수집하고 저장할 수 있습니다. 보관 기간 - 최대 10일. 이 경우 위성의 온보드 수단에 의한 데이터 처리는 제공되지 않습니다. 데이터는 지구로 전송됩니다. 하나의 통신 세션에 대해 최대 16GB가 발행됩니다.

2.1월 27일 Condor와 함께 Soyuz-XNUMXa 발사
Condor-FKA 단지의 지상 시설은 수신된 정보의 5차 및 10차 처리를 제공합니다. 두 처리 단계 모두 하루 정도 걸립니다. LPR 모드에서 고정밀 레이더 프레임 하나를 처리하는 데 약 XNUMX~XNUMX분이 소요됩니다.
최대 성능을 위해 두 위성은 극주위 태양 동기 궤도에서 작동합니다. 고도 - 500-550km. 이 경우 궤도는 서로에 대해 약 9° 이동됩니다. 이러한 궤도로 인해 차량의 단일 작동과 공동 문제 해결 모두에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
명확한 관점
최초의 원격 감지 우주선 "Kondor-FKA"는 이미 예상 궤도에 진입했으며 본격적인 작동을 시작할 준비를 하고 있습니다. 앞으로 몇 주 또는 몇 달 동안 행성의 선택된 지역을 촬영하고 수집된 레이더 이미지를 지구로 전송하기 시작할 것입니다. 내년에는 두 번째 유사한 장치가 가동될 예정입니다. 이러한 그룹화는 의도한 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
하나 또는 두 개의 새로운 우주선의 도움으로 Roskosmos는 지구 표면 또는 세계 해양의 특정 부분에 대한 다양한 조사를 수행할 수 있습니다. 이러한 활동은 과학, 상업 및 기타 고객과 같은 토목 구조의 이익을 위해 수행되는 것으로 가정합니다. 그러나 "Condors"가 군사 정보에 관여하는 것은 배제되지 않고 능력의 한계 내에 있습니다.

XNUMX차 모델인 콘도르 위성이 획득한 도시의 레이더 영상
일반적으로 새로운 유형의 우주선은 다양한 작업을 해결할 수 있습니다. 다양한 지역의 지도를 편집 및/또는 개선하는 데 사용될 것으로 예상됩니다. 다양한 상황에서 상황을 모니터링하기 위해 위성을 사용하는 것도 가능합니다. 북극해 항로의 빙상 상황 추적, 산불 추적 등 가능성이 거론된다.
"Kondor-FKA"는 레이더 스테이션을 사용하여 원격 감지를 수행합니다. 즉, 조사 지역의 기상 조건에 대한 제한 없이 하루 중 언제든지 작업을 수행할 수 있습니다. 이런 점에서 광학을 탑재한 인공위성보다 훨씬 편리하고 효율적이다.
Vega 관심사의 최신 레이더는 고성능으로 구별되며 고해상도로 넓은 영역을 촬영할 수 있습니다. 또한 많은 수의 프레임을 발행할 수 있는 가능성과 함께 높은 강도의 작업이 제공됩니다. 동시에 단지의 지상 부분은 최신 컴퓨팅 도구를 기반으로 구축되어 데이터를 더 빠르게 처리하고 소비자에게 전송할 수 있습니다.
새로운 세대
Condor 시리즈의 이전 위성과 그 서비스는 민간 고객들 사이에서 어느 정도 인기를 얻은 것으로 알려져 있습니다. 차세대 유사한 장치는 향상된 기술 및 작동 특성으로 구별되며 주문 없이는 남지 않을 것입니다. 따라서 본격적인 작업이 시작된 직후 첫 번째 Condor-FKA는 행성의 다른 지역을 촬영하기 위해 적극적인 작업을 시작할 것으로 예상할 수 있습니다.
동시에 민간 궤도 별자리의 개발은 멈추지 않을 것입니다. 새 모델의 두 번째 Condor는 이미 비행 준비 중이며 주요 매개 변수를 높이는 것을 목표로 다음 프로젝트를 개발할 계획입니다. 이러한 위성은 향후 XNUMX년 초에 등장할 것이지만 현재 주요 과제는 현재 세대의 원격 감지 위성을 배치하는 것이며 성공적으로 해결되고 있습니다.
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