SMAP升空
SMAP升空
美国东部时间2015年1月31日上午9点22分(当地时间6点22分),一枚美国联合发射同盟(ULA)的德尔它II(7320-10C)型运载火箭从加利福尼亚州范登堡空军基地SLC-2W工位发射升空,将美国国家航空航天局(NASA)的土壤水份主被动探测卫星(SMAP)以及其它多颗小卫星送入了预定轨道。
NASA的土壤水份主被动探测卫星将生成地球土壤水含量测绘图。在三年的任务期内,轨道上的SMAP会反复测量地球表面,使科学家们可以研究世界各地土壤中水的分布及其在水循环中的作用。NASA设想获得的数据可以改善天气预报,而伴随对地球气候的研究,将有助于农业、资源管理和应急响应。
2008年,在水圈状态卫星(Hydros)项目被放弃三年后,SMAP获得了开发授权。作为NASA地球系统科学开拓者(ESSP)项目一部分的水圈状态卫星在因开支问题被放弃时已预定在2010年发射升空,当时该卫星尚处于初期发展阶段。
SMAP质量944千克,装有三块太阳能电池板(可产生1.45千瓦的电力),采用主动和被动遥感技术通过雷达回波和微波辐射来测度地表水含量。该航天器仪器组件中的有源部分包括一部L波段合成孔径雷达(SAR),而载荷的被动元件包括一台辐射计,这些仪器需要与SMAP发射后展开的一具6米网状天线协同工作。
合成孔径雷达负责发射信号并分析回波信号,通过反射量来确定土壤中的水含量。该仪器的成像分辨率为1至3千米,但它回传的数据不如辐射计的精确。辐射计通过研究地表微波辐射来产生数据,虽然更精确一些,但分辨率比雷达要低很多(40千米)。项目科学家们希望结合使用两种仪器的数据生成分辨率在10千米的测绘图。SMAP上的雷达载荷质量为49千克,辐射计载荷质量为30千克。
此任务由NASA的喷气推进实验室(JPL)实施,他们构建了航天器,而载荷辐射计则由NASA的戈达德空间飞行中心所开发。
除了SMAP,本次一并发射的还有一批小卫星,它们组成了NASA教育发射纳米卫星(ELaNa)项目下的ELaNa-X任务,ELaNa-X包括ExoCube、火鸟II(FIREBIRD-II)、GRIFEX,由连接于德尔它II火箭上面级的三个PPODs(多皮卫星轨道部署器)部署。
由加利福尼亚州立理工大学和威斯康星大学合作研制(得到美国国家科学基金会资助)的ExoCube(也叫CP-10)是一颗用于空间气象研究的三单元立方体卫星,它将用于监测氧、氢、氦原子与离子、氮分子与亚硝离子在高层大气中的密度。这颗卫星上有一套名为EXOS的仪器,其中包括一部中性静态能量角度分析仪(NSEAA)、一部离子静态能量角度分析仪(ISEAA)、一部总离子监视器(TIM),操作者希望它们的测量将有助于空间气象研究。
由新罕布什尔大学、蒙大拿州立大学、洛斯阿拉莫斯国家实验室、航空航天公司联合研发的集中研究相对论电子爆裂,强度,范围和动力学的组成部分II(火鸟II)任务是两颗1.5单元的立方体卫星,分别是火鸟IIA和火鸟IIB。
占本次小卫星发射数一半的这两颗卫星将加入2013年12月6日搭在NROL-39任务中升空的火鸟A与火鸟B两颗卫星执行的任务,火鸟B目前仍在工作,但火鸟A在入轨6周后遭遇了电力系统故障。由美国国家科学基金会和蒙大拿空间助学金同盟资助的火鸟项目将用于研究范艾伦辐射带中的微爆事件。火鸟IIA与火鸟IIB与它们的前代卫星类似,但采用了全新电源子系统及额外太阳能电池技术演示实验。
由密歇根大学的密歇根探索实验室、NASA的地球科学技术办公室、NASA的喷气推进实验室联合研制的静地轨道海岸和空气污染事件读取集成电路飞行性能实验(GRIFEX)卫星将用作静地轨道海岸和空气污染事件(GEO-CAPE)环境研究任务的一个前身示范项目。作为GEO-CAPE任务中读取集成电路(RIOC)的测试,这颗卫星将定期进行大气污染光谱测量。
联合发射同盟为本次发射选择了德尔它II 7320-10C型火箭,发射编号德尔它370。这是一种两级运载火箭,包括一部加长燃料箱的索尔第一级和一个德尔它-K第二级,在第一级旁边装有3台GEM-40固体火箭助推器,以在发射和第一分钟的飞行中增加推力。这次发射是德尔它II型火箭的第153次飞行任务,也是7000系列的第130次飞行任务(不包括6枚德尔它II重型火箭)。
额外加长型索尔燃料箱是索尔弹道导弹的最终变型,索尔本来是20世纪50年代美国发展的一种中远程弹道导弹,1957年初,它首次从卡纳维拉尔角进行发射。
火箭的第一级采用一台RS-27A型发动机,燃烧RP-1燃料,氧化剂为液氧,用两部LR101型微调发动机来控制火箭的滚转。三部GEM-40发动机用于在火箭最重且大气密度最高的早期阶段增强火箭推力。火箭的德尔它-K第二级装有一具AJ-10-118K发动机,该级具备重启功能,允许在初始入轨后,通过数次点火来提升轨道高度,此发动机采用自燃推进剂,阿罗津50(Aerozine 50,是一种将偏二甲肼和肼以50%对50%混合的燃料)作为燃料,氧化剂是四氧化二氮。火箭顶部为一3米复合材料整流罩以用于发射过程中保护SMAP载荷。
SMAP是今年唯一一次由德尔它II型火箭执行的任务,目前计划它接下来将执行另两次任务,一次是2017年3月NASA联合极轨卫星系统(JPSS)首星的发射,另一次是之后NASA冰云和地面高度卫星II(ICESat-II)的发射。虽然保存的德尔它II部件还可进行一次任务,但不确定是否能找到东家。
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美国东部时间2015年1月31日上午9点22分(当地时间6点22分),一枚美国联合发射同盟(ULA)的德尔它II(7320-10C)型运载火箭从加利福尼亚州范登堡空军基地SLC-2W工位发射升空,将美国国家航空航天局(NASA)的土壤水份主被动探测卫星(SMAP)以及其它多颗小卫星送入了预定轨道。
NASA的土壤水份主被动探测卫星将生成地球土壤水含量测绘图。在三年的任务期内,轨道上的SMAP会反复测量地球表面,使科学家们可以研究世界各地土壤中水的分布及其在水循环中的作用。NASA设想获得的数据可以改善天气预报,而伴随对地球气候的研究,将有助于农业、资源管理和应急响应。
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2008年,在水圈状态卫星(Hydros)项目被放弃三年后,SMAP获得了开发授权。作为NASA地球系统科学开拓者(ESSP)项目一部分的水圈状态卫星在因开支问题被放弃时已预定在2010年发射升空,当时该卫星尚处于初期发展阶段。
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SMAP质量944千克,装有三块太阳能电池板(可产生1.45千瓦的电力),采用主动和被动遥感技术通过雷达回波和微波辐射来测度地表水含量。该航天器仪器组件中的有源部分包括一部L波段合成孔径雷达(SAR),而载荷的被动元件包括一台辐射计,这些仪器需要与SMAP发射后展开的一具6米网状天线协同工作。
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合成孔径雷达负责发射信号并分析回波信号,通过反射量来确定土壤中的水含量。该仪器的成像分辨率为1至3千米,但它回传的数据不如辐射计的精确。辐射计通过研究地表微波辐射来产生数据,虽然更精确一些,但分辨率比雷达要低很多(40千米)。项目科学家们希望结合使用两种仪器的数据生成分辨率在10千米的测绘图。SMAP上的雷达载荷质量为49千克,辐射计载荷质量为30千克。
此任务由NASA的喷气推进实验室(JPL)实施,他们构建了航天器,而载荷辐射计则由NASA的戈达德空间飞行中心所开发。
除了SMAP,本次一并发射的还有一批小卫星,它们组成了NASA教育发射纳米卫星(ELaNa)项目下的ELaNa-X任务,ELaNa-X包括ExoCube、火鸟II(FIREBIRD-II)、GRIFEX,由连接于德尔它II火箭上面级的三个PPODs(多皮卫星轨道部署器)部署。
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由加利福尼亚州立理工大学和威斯康星大学合作研制(得到美国国家科学基金会资助)的ExoCube(也叫CP-10)是一颗用于空间气象研究的三单元立方体卫星,它将用于监测氧、氢、氦原子与离子、氮分子与亚硝离子在高层大气中的密度。这颗卫星上有一套名为EXOS的仪器,其中包括一部中性静态能量角度分析仪(NSEAA)、一部离子静态能量角度分析仪(ISEAA)、一部总离子监视器(TIM),操作者希望它们的测量将有助于空间气象研究。
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由新罕布什尔大学、蒙大拿州立大学、洛斯阿拉莫斯国家实验室、航空航天公司联合研发的集中研究相对论电子爆裂,强度,范围和动力学的组成部分II(火鸟II)任务是两颗1.5单元的立方体卫星,分别是火鸟IIA和火鸟IIB。
占本次小卫星发射数一半的这两颗卫星将加入2013年12月6日搭在NROL-39任务中升空的火鸟A与火鸟B两颗卫星执行的任务,火鸟B目前仍在工作,但火鸟A在入轨6周后遭遇了电力系统故障。由美国国家科学基金会和蒙大拿空间助学金同盟资助的火鸟项目将用于研究范艾伦辐射带中的微爆事件。火鸟IIA与火鸟IIB与它们的前代卫星类似,但采用了全新电源子系统及额外太阳能电池技术演示实验。
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由密歇根大学的密歇根探索实验室、NASA的地球科学技术办公室、NASA的喷气推进实验室联合研制的静地轨道海岸和空气污染事件读取集成电路飞行性能实验(GRIFEX)卫星将用作静地轨道海岸和空气污染事件(GEO-CAPE)环境研究任务的一个前身示范项目。作为GEO-CAPE任务中读取集成电路(RIOC)的测试,这颗卫星将定期进行大气污染光谱测量。
联合发射同盟为本次发射选择了德尔它II 7320-10C型火箭,发射编号德尔它370。这是一种两级运载火箭,包括一部加长燃料箱的索尔第一级和一个德尔它-K第二级,在第一级旁边装有3台GEM-40固体火箭助推器,以在发射和第一分钟的飞行中增加推力。这次发射是德尔它II型火箭的第153次飞行任务,也是7000系列的第130次飞行任务(不包括6枚德尔它II重型火箭)。
额外加长型索尔燃料箱是索尔弹道导弹的最终变型,索尔本来是20世纪50年代美国发展的一种中远程弹道导弹,1957年初,它首次从卡纳维拉尔角进行发射。
火箭的第一级采用一台RS-27A型发动机,燃烧RP-1燃料,氧化剂为液氧,用两部LR101型微调发动机来控制火箭的滚转。三部GEM-40发动机用于在火箭最重且大气密度最高的早期阶段增强火箭推力。火箭的德尔它-K第二级装有一具AJ-10-118K发动机,该级具备重启功能,允许在初始入轨后,通过数次点火来提升轨道高度,此发动机采用自燃推进剂,阿罗津50(Aerozine 50,是一种将偏二甲肼和肼以50%对50%混合的燃料)作为燃料,氧化剂是四氧化二氮。火箭顶部为一3米复合材料整流罩以用于发射过程中保护SMAP载荷。
SMAP是今年唯一一次由德尔它II型火箭执行的任务,目前计划它接下来将执行另两次任务,一次是2017年3月NASA联合极轨卫星系统(JPSS)首星的发射,另一次是之后NASA冰云和地面高度卫星II(ICESat-II)的发射。虽然保存的德尔它II部件还可进行一次任务,但不确定是否能找到东家。
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