Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

ИСЗ метеорологический

КИТАЙСКИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСЗ СЕРИИ FY-1  [c.180]

Начало штатной эксплуатации российской метеорологической системы на базе космических аппаратов серии Метеор датируется 1969 годом, когда на орбиту был выведен первый спутник первого поколения Метеор-1-1 . Этому предшествовали трехлетние испытания, на протяжении которых на орбиту выводились опытные образцы метеорологических спутников серии Космос . Космические аппараты второго поколения типа Метеор-2 начали эксплуатироваться с 1975 г., ИСЗ третьего поколения типа Метеор-3 — с 1984 г. К настоящему времени по программе МЕТЕОР запущено более 50 космических аппаратов. Вывод на орбиту первого спутника очередной серии Метеор-ЗМ запланирован на 1998 г.  [c.182]


Структура и принципы построения подсистемы метеорологических ИСЗ на геостационарных орбитах выбираются с учетом следующих основных требований  [c.189]

КИТАЙСКИЕ ГЕОСТАЦИОНАРНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСЗ  [c.223]

С помощью метеорологических ИСЗ проводятся измерения теплового излучения Земли и солнечной активности, которые в сочетании с информацией от шаров-зондов и наземных метеостанций позволяют  [c.10]

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АППАРАТУРА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИСЗ  [c.377]

Практика получения изображений поверхности Земли из космоса насчитывает чуть более полувека. Первый снимок земной поверхности был получен при помощи фотоаппарата, установленного на баллистической ракете Fau-2 немецкого производства, запущенной в 1945 г. с американского ракетного полигона White Sands. Ракета достигла высоты 120 км, после чего фотоаппарат с отснятой пленкой был возвращен на Землю в специальной капсуле. До конца 50-х годов космическая съемка поверхности Земли осуществлялась с высот до 200 км исключительно с использованием аппаратуры, устанавливаемой на баллистических ракетах и зондах. Началом систематического обзора поверхности Земли из космоса можно считать запуск 1 апреля 1960 г. американского метеорологического спутника Tiros-1. Первый отечественный ИСЗ аналогичного назначения, Космос-122 , был выведен на орбиту 25 июня 1966 г.  [c.10]

Спутниковая аппаратура ДЗЗ, непосредственно предназначенная для изучения атмосферных ветров, цредставлена в /. 75. В тропической и субтропической зонах изображения, получаемые геостационарными метеорологическими ИСЗ, используются для восстановления структуры тропосферных ветров по перемещениям облаков. За пределами тропической климатической зоны геострофическая ветровая компонента восстанавливается на основе данных о температурных полях.  [c.37]

Космический аппарат Landsat-6 (рис.2.4) был выполнен на основе платформы метеорологического ИСЗ Tiros-N и имел стартовую массу 2720 кг. Впервые на спутниках этой серии были предусмотрены бортовые магнитофоны (разработка фирмы Odeti s), предназначенные для записи информации дистанционного зондирования при пролете ИСЗ над произвольным районом, с последующим ее воспроизведением для передачи в заданный пункт приема. Емкость каждого магнитофона составляла 75 Гбит. При этом время непрерывной записи цифровой информации с максимальной скоростью 85 Мбит/с достигало 15 мин.  [c.65]

Спутники четвертого поколения TIROS-N /20/ разрабатывались корпорацией R A на основе платформы военного метеорологического ИСЗ Blo k-5D и выводились на солнечно-синхронные орбиты высотой 850 X 860 км с наклонением Ю . Масса космических аппаратов была увеличена более, чем вдвое и составила 734 кг (1421 кг с дополнительным оборудованием, используемым при запуске ИСЗ), из которых под полезную нагрузку отводилось до 230 кг. На спутнике размерами 1.88 х 3.71 м устанавливалась панель солнечной батареи  [c.166]


Эти требования в полной мере реализуются подсистемой геостационарных ИСЗ из пяти спутников двух американских, европейского, российского и японского космического аппарата. Метеорологическая система Индии INSAT ориентирована в основном на удовлетворение запросов внутренних потребителей метеоинформация в стандартном формате WEFAX, принятом для передачи метеорологических данных в широковещательном режиме, с космических аппаратов этой системы не поступает.  [c.189]

В качестве переносчика частоты может быть использовано универсальное устройство, рассчитанное на прием сигналов как с низкоорбитальных (Noaa), так и с геостационарных (Meteosat, Электро , Gms) метеорологических ИСЗ  [c.211]

Геостационарные спутники серии FY-2 (Feng Yun-2) совместно с ИСЗ типа FY-1, находящимися на низких полярных орбитах (п.4.3), будут образовывать национальную метеорологическую систему Китая. Космические аппараты FY-2 планируется выводить на геостационарную орбиту в район с подспутниковой точкой 105° ВД при помощи ракеты носителя Z-3 с китайского полигона Xi hang. Запуск первого ИСЗ FY-2 планировался на середину 1994 г., однако из-за аварии в процессе лабораторных испытаний спутник был разрушен. Ожидается, что вывод на орбиту очередного ИСЗ, изготовленного взамен утраченному, состоится в 1997 г.  [c.223]

Геостационарный метеорологический ИСЗ (ГОМС) Электро входит в систему Планета-С , которая совместно с метеорологической системой на базе полярноорбитальных спутников серии ]у1етеор образует Российскую национальную систему сбора гидрометеорологической информации. Первоначально орбитальный сегмент системы Планета-С /33/должен был состоять из трех геостационарных космических аппаратов, выводимых в районы с подспутниковыми точками над Атлантическим (16" ЗД), Индийским (76° ВД) и Тихим (144" ВД) океанами. Наземный комплекс предполагалось развернуть на базе пунктов приема в Москве, Ташкенте и Хабаровске. Однако в последние годы программа была  [c.224]

Значительные успехи, достигнутые в области дистанционного зондирования атмосферы и, в частности, успешная реализация проблемы косвенного определения вертикальных профилей температуры на ИСЗ Нимбус , НОАА и Метеор [13, 29, 42, 44] сдерживаются недостаточно высокой точностью получаемых при этом значений метеорологических параметров. Поэтому одним из актуальных направлений современных исследований по спутниковой метеорологии является поиск путей повышения точности косвенного зондирования атмосферы.  [c.213]

Ориентируемая солнечная батарея метеорологического ИСЗ "Нимбус", состоящая из 11 ООО таких ФП, имеет массу 35,5 кг и выходную мощность 0,5 кВт, т.е. удельные характеристики 70 кг/кВт.  [c.224]

Метеорологические ИСЗ (метеоспутники) предназначены для регулярной передачи телевизионных изображений облачного и ледового покрова Зем.1и на ваземные станции. На ИСЗ также устанавливаются датчики радиационных излучений Земли и об.1ачного покрова, работающие в различных диапазонах частот,  [c.122]

NASA разрабатьшает проект синхронного метеорологического ИСЗ SMS для непрерьшного наблюдения за погодой над большей частью поверхности Земли.  [c.7]


Смотреть страницы где упоминается термин ИСЗ метеорологический : [c.63]    [c.188]    [c.188]    [c.189]    [c.197]    [c.204]    [c.209]    [c.209]    [c.218]    [c.224]    [c.282]    [c.493]    [c.122]    [c.124]    [c.126]    [c.158]    [c.296]   
Инженерный справочник по космической технике Издание 2 (1977) -- [ c.122 , c.126 ]



ПОИСК



Алгоритмы первичной обработки, контроля исходной информации и расчета статистических характеристик вертикальных профилей метеорологических величин

Бекмана метеорологические

Бюллетень метеорологический

Ветер навигационный и метеорологический Навигационный треугольник скоростей, его элементы и их взаимозависимость

Влияние максимальных значений и частоты изменений метеорологических параметров на атмосферную коррозию металлов

Влияние метеорологических факторов на атмосферную коррозию металлов

Влияние метеорологических факторов на коррозию металлов

Влияние основных метеорологических факторов на светостойкость покрытий

Влияние основных метеорологических факторов на светостойкость покрытий в природных условиях

Геофизические и метеорологические

Геофизические и метеорологические расчеты

Дальность метеорологическая

Данные метеорологических спутников Земли

Душирование воздушное - Метеорологические

Душирование воздушное - Метеорологические нормы

Использование газоотводящих труб для градиентных метеорологических наблюдений

КИТАЙСКИЕ ГЕОСТАЦИОНАРНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСЗ СЕРИИ

Климатические и метеорологические особенности эксплуатации авиационной техники

Космический аппарат Электро и высокоорбитальная метеорологическая система ПЛАНЕТА

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ ОРБИТАХ ГЕОСТАЦИОНАРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ НА НИЗКИХ ПРИПОЛЯРНЫХ ОРБИТАХ СПУТНИКОВАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТМЕТОР

Метеорологическая аппроксимация

Метеорологические данные, влияющие на полет пули

Метеорологические и аэрологические приборы

Метеорологические радиолокаторы, шумы и помехи

Метеорологические расчеты

Метеорологические спутники и спутники для исследования природных ресурсов Земли

Метеорологические термометр

Метеорологические условия в отапливаемых помещениях

Метеорологические условия в отапливаемых помещениях Расчетные параметры наружного воздуха

Метеорологические условия в помещениях

Метеорологические условия на производстве

Метеорологические условия при образовании гололедов и изморозей

Метеорологические условия производственной среды

Метеорологические факторы

Метеорологические факторы влияние на светостойкость покрытий

Метеорологические элементы

Общая формулировка гипотезы подобия для турбулентного режима в приземном слое атмосферы и ее применение к исследованию пульсаций метеорологических полей

Опасные метеорологические явления

Определение турбулентных потоков по данным о профилях метеорологических величин

Основные алгоритмы расчета статистических характеристик высотного распределения метеорологических величин

Основные принципы объективной классификации и моделирования метеорологических полей в свободной атмосфере

Основные статистические характеристики высотного распределения метеорологических величин

Охрана Параметры метеорологических услови

Охрана природы Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения

Погрешность измерений метеорологических величин

Полет в сложных метеорологических условиях

Принципы и результаты отбора наиболее информативных уровней атмосферы с целью оптимального описания вертикальной структуры метеорологических полей

РОССИЙСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА МЕТЕОР

РОССИЙСКИЙ ГЕОСТАЦИОНАРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИСЗ ЭЛЕКТРО

Радиолокатор метеорологический

Ракета метеорологическая

Реализация метеорологической величины

Светостойкость покрытий влияние метеорологических

Спутник Венеры искусственный метеорологический

Спутник искусственный Земли метеорологический

Токосъем в тяжелых метеорологических условиях

Точность определения статистических характеристик вертикальных профилей метеорологических величин

ЯПОНСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте