Seasat [3] fue el primero que orbitan la Tierra por satélite diseñado para la teledetección de la Tierra 's océanos y tenía a bordo de uno de la primera bordo de vehículos espaciales radar de apertura sintética (SAR). La misión fue diseñada para demostrar la viabilidad de la vigilancia mundial por satélite de los fenómenos oceanográficos y ayudar a determinar los requisitos de un sistema de satélite de teledetección oceánica operativo. Los objetivos específicos fueron recopilar datos sobre los vientos de la superficie del mar, las temperaturas de la superficie del mar , la altura de las olas, las olas internas, el agua atmosférica, el hielo marinocaracterísticas y topografía del océano . Seasat fue administrado por la NASA 's Jet Propulsion Laboratory y se inició el 27 de junio 1978 en una una casi circular 800 kilometros (500 mi) órbita con una inclinación de 108 °. [2] Seasat operó hasta el 10 de octubre de 1978 (UTC), [1] cuando un cortocircuito masivo en el sistema eléctrico del bus Agena-D puso fin a la misión. [4]
Tipo de misión | Oceanografía | |||||||||||||
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Operador | NASA / JPL / Caltech | |||||||||||||
ID COSPAR | 1978-064A | |||||||||||||
SATCAT no. | 10967 | |||||||||||||
Duración de la misión | 105 días | |||||||||||||
Propiedades de la nave espacial | ||||||||||||||
Autobús | Agena-D | |||||||||||||
Fabricante | Lockheed Ball Aerospace JPL | |||||||||||||
Masa de lanzamiento | 2.290 kg (5.050 libras) [1] | |||||||||||||
Energía | 700 vatios [1] | |||||||||||||
Inicio de la misión | ||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 27 de junio de 1978, 01:12 UTC | |||||||||||||
Cohete | Atlas E / F Agena-D | |||||||||||||
Sitio de lanzamiento | Vandenberg SLC-3W | |||||||||||||
Fin de la misión | ||||||||||||||
Ultimo contacto | 10 de octubre de 1978 HUC [1] | |||||||||||||
Parámetros orbitales | ||||||||||||||
Sistema de referencia | Geocéntrico | |||||||||||||
Régimen | Sincrónico con el sol | |||||||||||||
Excentricidad | 0,00209 | |||||||||||||
Altitud del perigeo | 769 kilómetros (478 mi) | |||||||||||||
Altitud de apogeo | 799 kilómetros (496 mi) | |||||||||||||
Inclinación | 108.0 grados | |||||||||||||
Período | 100.7 minutos | |||||||||||||
Época | 26 de junio de 1978, 21:12:00 UTC [2] | |||||||||||||
Instrumentos | ||||||||||||||
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Instrumentos
Seasat llevaba cinco instrumentos principales diseñados para devolver la máxima información de las superficies oceánicas:
- Altímetro de radar para medir la altura de la nave espacial sobre la superficie del océano
- Dispersómetro de microondas para medir la velocidad y la dirección del viento
- Radiómetro de microondas multicanal de escaneo para medir la temperatura de la superficie del mar
- Visible e infrarroja radiómetro para identificar nube , tierra y agua características
- Radar de apertura sintética (SAR) Banda L, polarización HH, ángulo de visión fijo para monitorear el campo de ondas de superficie global y las condiciones del hielo marino polar {la antena es el paralelogramo de luz en la imagen}. La estructura de soporte SAR fue diseñada y fabricada por Northrop Grumman Astro Aerospace en Carpinteria, California . La estructura desplegada en órbita.
Muchas misiones de teledetección posteriores se beneficiaron del legado de Seasat. Estos incluyen radares de imágenes volados en el transbordador espacial de la NASA , altímetros en satélites en órbita terrestre como TOPEX / Poseidon y dispersómetros en ADEOS I , QuikSCAT y Jason-1 .
Publicación de datos de 2013
En el 35 aniversario del lanzamiento de Seasat, Alaska Satellite Facility lanzó imágenes de radar de apertura sintética (SAR) Seasat recientemente digitalizadas. [5] Hasta este lanzamiento, los datos de Seasat SAR se archivaban en cintas magnéticas y las imágenes procesadas a partir de las cintas estaban disponibles solo como imágenes ópticas de tiras de película o imágenes digitales escaneadas. Ni las cintas ni la película permiten el análisis cuantitativo posible con el nuevo archivo digital. [6] [7]
Teoría de la conspiración
Se afirma que Seasat pudo detectar las estelas de submarinos sumergidos. Esta supuesta capacidad fue inesperada. [8] La teoría de la conspiración sostiene que cuando se descubrió esta capacidad, la misión terminó por razones de seguridad nacional, y el final de la misión se atribuyó falsamente a una falla catastrófica del sistema de energía eléctrica del satélite. [9] [10] Los satélites SAR posteriores de observación del océano con resoluciones y sensibilidades más altas no han exhibido esta supuesta capacidad.
Ver también
- Gladys West , directora de proyectos de Seasat
- Quill (satélite) , primer SAR espacial
Referencias
- ^ a b c d "Satélite: SeaSat" . Herramienta de análisis y revisión de la capacidad de los sistemas de observación . Organización Meteorológica Mundial. 29 de julio de 2015 . Consultado el 3 de junio de 2019 .
- ^ a b "Nave espacial - Detalles de telemetría" . Archivo coordinado de datos de ciencia espacial de la NASA . Consultado el 30 de abril de 2018 .
- ^ "Seasat: Resumen de la misión" . Laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Archivado desde el original el 20 de julio de 2014 . Consultado el 28 de junio de 2013 .
- ^ "Informe de la Junta de revisión de fallos de Seasat" (PDF) . Lecturas en Ingeniería de Sistemas . Programa de información científica y técnica de la NASA: 201–215. 1993. Bibcode : 1993rse..nasa..201. NASA-SP-6102; N93-24678.
- ^ Buis, Alan (27 de junio de 2013). "Trailblazer Sea Satellite marca su aniversario de coral" . Laboratorio de propulsión a chorro de la NASA . Consultado el 28 de junio de 2013 .
- ^ Rettig, Molly (22 de junio de 2013). "Las imágenes de satélite antiguas ofrecen nuevos datos de referencia" . Noticias diarias de Anchorage . Archivado desde el original el 29 de junio de 2013.
- ^ "Alaska Satellite Facility celebra el 35 aniversario de Seasat" . Universidad de Alaska Fairbanks . Archivado desde el original el 8 de julio de 2013 . Consultado el 28 de junio de 2013 .
- ^ Broad, William J. (11 de mayo de 1999). "Estados Unidos pierde control sobre la técnica de radar de exposición submarina" . The New York Times . Consultado el 3 de junio de 2019 .
- ^ Norris, Pat (2008). Espías en el cielo: satélites de vigilancia en guerra y paz . Libros Springer Praxis. Práctica. pag. 172 . doi : 10.1007 / 978-0-387-71673-2 . ISBN 978-0-387-71672-5.
- ^ "Detección submarina desde el espacio" . El Foro de modelos de barcos . Consultado el 18 de noviembre de 2008 .
Otras lecturas
- Nacido, GH; et al. (29 de junio de 1979). "Descripción general de la misión Seasat". Ciencia . 204 (4400): 1405–1406. Código Bibliográfico : 1979Sci ... 204.1405B . doi : 10.1126 / science.204.4400.1405 . PMID 17814195 .
- "Número especial sobre los sensores SeaSat-1" . Revista IEEE de Ingeniería Oceánica . OE-5 (2). Abril de 1980.
- Elachi, C. (5 de septiembre de 1980). "Radar de imágenes espaciales: aplicaciones geológicas y oceanográficas". Ciencia . 209 (4461): 1073–1082. Código Bibliográfico : 1980Sci ... 209.1073E . doi : 10.1126 / science.209.4461.1073 . PMID 17841450 .
- Fu, Lee-Lueng; Holt, Benjamin (15 de febrero de 1982). Seasat Views Oceans and Sea Ice with Synthetic-Aperture Radar (PDF) (Informe). NASA / Laboratorio de propulsión a chorro. JPL Pub. 81-120. Archivado desde el original (PDF) el 25 de enero de 2017.
- Case, K .; et al. (Marzo de 1984). Informe Seasat (PDF) (Informe). JASON . JSR-83-203.
- Case, K .; et al. (Agosto de 1984). Seasat III y IV (PDF) (Informe). JASON . JSR-84-203.
enlaces externos
- Página web de JPL Seasat por el Jet Propulsion Laboratory
- Portal Seasat de Alaska Satellite Facility