ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងធនធានយានអវកាស។ អាវុធក្នុងស្រុក និងឧបករណ៍យោធា

"Resurs-P"

"Resurs-P" (អក្សរកាត់ថា "សន្យា") - ស៊េរីនៃជនស៊ីវិលរុស្ស៊ី ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ពី​ចម្ងាយ​ដែលជាការអភិវឌ្ឍន៍នៃគម្រោង Resurs-DK1 ។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នាំមុខ៖ JSC RKTs Progress (អតីត FSUE GNPRKTs TsSKB-Progress) ។ ប្រតិបត្តិករ៖ NC OMZ JSC ប្រព័ន្ធអវកាសរុស្ស៊ី។ សរុបចំនួនបី Resurs-Ps ត្រូវបានចាប់ផ្តើម។

អ្នកបង្កើតផ្កាយរណបអះអាងថាគុណភាពនៃការបញ្ជូន ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍, Resurs-P មិនទាបជាងយានអវកាសបរទេស (SV) ឧទាហរណ៍ Ikonos-2 (សហរដ្ឋអាមេរិក) បាញ់បង្ហោះក្នុងឆ្នាំ 1999 និងយានអវកាស Pleiades ចំនួនពីរ (បារាំង) បាញ់បង្ហោះក្នុងឆ្នាំ 2011 និង 2012។

គោលបំណងនៃឧបករណ៍

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនទី ផ្តល់ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងធនធានធម្មជាតិនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ក្រសួងស្ថានការណ៍គ្រាអាសន្ននៃប្រទេសរុស្ស៊ី Rosrybolovstvo Roshydromet និងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាការទទួលបានព័ត៌មានក្នុងវិស័យត្រួតពិនិត្យ និងការពារ។ បរិស្ថាន.

វាមានសមត្ថភាពបាញ់វត្ថុ និងផ្លូវ។ ការបាញ់ស្តេរ៉េអូនៃផ្លូវដែលវាស់ 115 គីឡូម៉ែត្រគឺអាចធ្វើទៅបាន; កន្លែងបាញ់រហូតដល់ 100x300 គីឡូម៉ែត្រ។

ឯកសារយោងសំរបសំរួលនៃរូបភាពមានកំហុសជា root-mean-square មិនលើសពី 10-15 m (ប្រព័ន្ធសំរបសំរួល WGS 84) ។

ឧបករណ៍គោលដៅ៖

  • ស្មុគ្រស្មាញអុបទិក-អេឡិចត្រូនិច "GEOTON-L1" ជាមួយ SPPI "SANGUR-1U"
  • ឧបករណ៍ Hyperspectral (HSA)
  • ស្មុគ្រស្មាញនៃឧបករណ៍រូបភាពពហុវិស័យ៖ ShMSA-VR, ShMSA-SR

គំរូនៃផ្កាយរណប Resurs-P នៅ MAKS-2013

ដោយប្រើឧបករណ៍ GEOTON-L1 ផ្កាយរណបអាចទទួលបានរូបភាពលម្អិតខ្ពស់។ ផ្ទៃផែនដីជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ 70 សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងរបៀប monochromatic និងមិនអាក្រក់ជាង 3-4 ម៉ែត្រក្នុង 5 ក្រុមតន្រ្តី។ ទទឹងនៃបន្ទះនៃផ្ទៃផែនដីដែលថតក្នុងជើងហោះហើរមួយគឺ 38 គីឡូម៉ែត្រ ដែលជាសូចនាករដ៏ល្អបំផុតក្នុងចំណោមផ្កាយរណបបរទេស និងក្នុងស្រុកនៅឯដំណោះស្រាយលំហនេះ។

វាក៏មានភាពស្មុគស្មាញនៃការសង្កេតមើលខ្ពស់ (HSA) ក្នុងចន្លោះ 96-255 (រលកប្រវែង 0.4-1.1 μm) ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ 25-30 ម៉ែត្រក្នុងក្រុមតន្រ្តី 25 គីឡូម៉ែត្រ។

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍រូបភាពពហុវិសាលគមធំទូលាយចំនួនពីរ៖ គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ (SHMSA-VR) និងគុណភាពបង្ហាញមធ្យម (SHMSA-SR) ។ នៅពេលប្រើ លក្ខណៈដូចខាងក្រោមត្រូវបានផ្តល់ជូន (ShMSA-VR និង ShMSA-SR រៀងគ្នា): ដំណោះស្រាយក្នុងរបៀប monochromatic: 12 m, 60 m; ដំណោះស្រាយក្នុង 5 ជួរវិសាលគម: 23.8 m, 120 m; ទទឹង ៩៧ គីឡូម៉ែត្រ ៤៤១ គីឡូម៉ែត្រ។

ផលិតភាពនៃការស្ទង់មតិត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា 1 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយថ្ងៃ វិសាលភាពអតិបរមានៃផ្ទៃផែនដីដែលចាប់យកក្នុងមួយបាញ់គឺពីរពាន់គីឡូម៉ែត្រ។

យានអវកាសត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង TsNIIMash ។

"Resurs-P" លេខ 1

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃគ្រោះមហន្តរាយ រូបភាពផ្កាយរណបប្រតិបត្តិការ និងបណ្ណសារ ក៏ដូចជាការវិភាគរបស់ពួកគេ អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់សមាជិកនៃធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិស្តីពីលំហ និង គ្រោះមហន្តរាយធំៗ.

"Resurs-P" លេខ 2

ផ្កាយរណប Resurs-P លេខ 2 បានដំឡើងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ Nuklon ។ តេឡេស្កុបគន្លងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកាឡាក់ស៊ី កាំរស្មីលោហធាតុថាមពលខ្ពស់ជ្រុល និងរបស់វា។ សមាសធាតុ​គីមី. តេឡេស្កុបត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ រូបវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរ MSU (NIYaF) ។ ដំបូងឡើយ Nuklon ត្រូវបានគេសន្មត់ថាត្រូវបានបាញ់បង្ហោះជាយានអវកាសតូចមួយដាច់ដោយឡែក Coronas-Nuklon ដែលមានទម្ងន់ 750 គីឡូក្រាម ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 2012 វាត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលយានអវកាសដាច់ដោយឡែក ហើយដំឡើងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ Nuklon នៅលើ Resurs-P No. 2 ។ នៅលើផ្កាយរណបរូបភាព hyperspectral វាអាចថតក្នុងពេលដំណាលគ្នានូវតំបន់ដូចគ្នានៃផ្ទៃផែនដីនៅក្នុង បរិមាណដ៏ច្រើន។ជួរវិសាលគមតូចចង្អៀតគ្របដណ្តប់ផ្នែកដែលអាចមើលឃើញនៃវិសាលគម និងជួរជិតអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។ ស្មុគ្រស្មាញវិទ្យុនៅលើយន្តហោះក៏ត្រូវបានដំឡើងនៅលើយន្តហោះផងដែរ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទទួលសញ្ញាវិទ្យុពី នាវាសមុទ្រនិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់ពួកគេ។

ការបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យនៃយានអវកាស Resurs-P No.2 ត្រូវបានអនុវត្តចេញពី Baikonur Cosmodrome ដោយប្រើយាន Soyuz-2.1b បង្ហោះនៅថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 វេលាម៉ោង 21:55 នាទី ម៉ោងនៅទីក្រុងម៉ូស្គូ។

"Resurs-P" លេខ 3

នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2012 ការផលិតផ្កាយរណបទីបីបានចាប់ផ្តើម ហើយនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 វាត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Baikonur Cosmodrome ហើយការបាញ់បង្ហោះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 13 ខែមីនា ឆ្នាំ 2016។

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនទី គាំទ្រសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រសួងធនធានធម្មជាតិនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ក្រសួងស្ថានការណ៍គ្រាអាសន្ននៃប្រទេសរុស្ស៊ី Rosselkhoz, Rosrybolovstvo, Roshydromet និងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ព្រមទាំងទទួលបានព័ត៌មានក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និង ការការពារ។ វាមានសមត្ថភាពនៃការអង្កេតវត្ថុ និងផ្លូវ។ ការថតរូបស្តេរ៉េអូនៃផ្លូវដែលវាស់ 115 គីឡូម៉ែត្រគឺអាចធ្វើទៅបាន; ការ​អង្កេត​ទីតាំង​រហូត​ដល់ 100x300 គ. ឯកសារយោងសំរបសំរួលនៃរូបភាពមានកំហុសជា root-mean-square មិនលើសពី 10-15 m (ប្រព័ន្ធសំរបសំរួល WGS-84) ។
ឧបករណ៍គោលដៅ៖យានអវកាស Resurs-P No. 1 ត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ Geoton-L optical-electronic ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានរូបភាពលម្អិតខ្ពស់ជាមួយនឹងកម្រិតភាពច្បាស់ 1 ម៉ែត្រពីរយៈកម្ពស់ 475 គីឡូម៉ែត្រក្នុងជួរ panchromatic ក្នុងជួរវិសាលគមតូចចង្អៀតជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញនៃ មិនអាក្រក់ជាង 3-4 ម៉ែត្រ ឧបករណ៍គោលដៅរបស់យានអវកាស Resurs-P លេខ 1 រួមមានឧបករណ៍រូបភាពពីរប្រភេទ៖ ឧបករណ៍រូបភាពខ្ពស់ - GSA (បង្កើតឡើងដោយ OJSC KMZ) និងឧបករណ៍ស្មុគ្រស្មាញនៃរូបភាពពហុវិស័យ - KSHMSA ។ (បង្កើតឡើងដោយសាខានៃ RKC Progress - NPP OPTEX ) ។ ការទទួលបានឧបករណ៍ hyperspectral គឺ 25 គីឡូម៉ែត្រហើយដំណោះស្រាយគឺប្រហែល 25 ម៉ែត្រ KShMSA អនុញ្ញាតឱ្យមានការសង្កេតលម្អិតនៃវិសាលគមធំទូលាយជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ 12 ម៉ែត្រក្នុងក្រុមចាប់យក ~ 100 គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ 60 ម៉ែត្រក្នុង។ ក្រុមចាប់យក ~ 440 គីឡូម៉ែត្រ។ រួមជាមួយនឹងរូបភាព panchromatic លទ្ធភាពនៃការថតក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្នុងជួរវិសាលគមថេរត្រូវបានផ្តល់ជូន។ សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការបាញ់ប្រហារក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយនឹងឧបករណ៍អុបទិក-អេឡិចត្រុងជាច្រើនយ៉ាងសំខាន់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យនេះ។ ការត្រួតពិនិត្យជាសកលនិងការការពារបរិស្ថាន។

គោលបំណងពិសេស៖

  • ការចងក្រង និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃភូមិសាស្ត្រទូទៅ ប្រធានបទ និង ផែនទីភូមិសាស្ត្រ;
  • ការគ្រប់គ្រងការបំពុល និងការរិចរិលបរិស្ថាន;
  • សារពើភ័ណ្ឌ ធនធាន​ធម្មជាតិ;
  • ជំនួយព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកប្រេង ឧស្ម័នធម្មជាតិ រ៉ែ និងប្រាក់បញ្ញើរ៉ែផ្សេងទៀត;
  • ការគ្រប់គ្រងនៃការអភិវឌ្ឍន៍ទឹកដី ការទទួលបានទិន្នន័យសម្រាប់ការវាយតម្លៃផ្នែកវិស្វកម្មនៃតំបន់ក្នុងផលប្រយោជន៍នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច។
  • ការគ្រប់គ្រងការការពារទឹក និងតំបន់ការពារ;
  • ការវាយតម្លៃស្ថានភាពទឹកកក;
  • ការឃ្លាំមើលតំបន់ ស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍន៍ គ្រោះធម្មជាតិគ្រោះថ្នាក់ គ្រោះមហន្តរាយ ក៏ដូចជាការវាយតម្លៃអំពីផលវិបាករបស់វា សម្រាប់គោលបំណងនៃវិធានការស្តារឡើងវិញ។
  • ការគាំទ្រព័ត៌មានសម្រាប់ការដាក់ផ្លូវហាយវេ និងរចនាសម្ព័ន្ធធំៗ យានយន្ត, ផ្លូវដែកបំពង់បង្ហូរប្រេង និងឧស្ម័ន ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង។

ចំណងជើងបន្ថែម

# ឈ្មោះស្វែងរកក្នុងព័ត៌មានស្វែងរកក្នុងឯកសារ
1 39186
2 Resurs-P

ការចាត់ថ្នាក់បន្ថែម

# ឈ្មោះ
1 ប្រទេសនៃប្រតិបត្តិករ (ម្ចាស់) - រុស្ស៊ី
2 ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិករ (ម្ចាស់) - សាធារណៈ - ឯកជន
3 ប្រភេទគន្លង - LEO
4 ប្រទេសដើម - ប្រទេសរុស្ស៊ី
5 ផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយទាំងអស់។
# មតិព័ត៌មាន។
1 2015-01-14. ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងសាធារណៈរដ្ឋស្រីលង្កា ដែលបណ្តាលឱ្យមានទឹកជំនន់ និងការបាក់ដី ធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិស្តីពីលំហអាកាស និងគ្រោះមហន្តរាយធំ (សកម្មភាពលេខ 513) ត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មនៅក្នុងខែធ្នូ 2014 តាមការស្នើសុំរបស់ភាគីដែលរងផលប៉ះពាល់។ Roscosmos តាមរយៈប្រតិបត្តិករនៃ Earth Remote Sensing Space Facilities (មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យផែនដី JSC Russian Space Systems) បានរៀបចំការស្ទង់មតិប្រតិបត្តិការលើទឹកដីនៃសាធារណរដ្ឋស្រីលង្កា ដោយប្រើយានអវកាសវាស់ស្ទង់ផែនដីពីចម្ងាយរុស្ស៊ី "Resurs-P" No .1 និង "Canopus-V" លេខ 1. សរុបក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើឱ្យសកម្មនៃធម្មនុញ្ញចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ដល់ថ្ងៃទី 8 ខែមករា ឆ្នាំ 2015 ។ ភាគីរុស្ស៊ីទិន្នន័យរូបភាពផ្កាយរណបនៃតំបន់គ្រោះមហន្តរាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាធារណរដ្ឋស្រីលង្កា ជាមួយនឹងផ្ទៃដីសរុបច្រើនជាង 63,000 sq. គីឡូម៉ែត្រ ស្លាក:សាជីវកម្មរដ្ឋ Roscosmos, Resurs P1, Kanopus-V
2 2015-08-12. យានអវកាស RSC Progress ស្ទង់មើលទឹកដី តំបន់ Samara.
នៅថ្ងៃទី 10-11 ខែសីហា ឆ្នាំ 2015 រូបភាពដំបូងនៃទឹកដីនៃតំបន់ Samara ដែលទទួលបានពីយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 និងលេខ 2 ដែលផលិតដោយ Progress RSC ត្រូវបានផ្ទេរទៅនាយកដ្ឋាន។ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់។
ឯកសារ 330 GB មានរូបភាពជាង 30 ពាន់គីឡូម៉ែត្រ 2 នៃតំបន់ Samara ។ ការបាញ់ប្រហារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 2015 ដោយយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 និងលេខ 2 ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងផលិតដោយ Progress RSC ។ ជាពិសេស ទាំងនេះគឺជារូបភាពលម្អិតខ្ពស់ (ជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញ 1 ម៉ែត្រ) ដែលទទួលបានពីឧបករណ៍ Geoton-L ។ ជាង 60% នៃទឹកដីក្នុងតំបន់ត្រូវបានថតរូបជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់បែបនេះរួចហើយ។ បញ្ជូនផងដែរគឺជារូបភាពដែលថតដោយឧបករណ៍ពហុវិសាលគមដែលមានកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់ (KSHMSA-VR) ដែលមានកម្រិតច្បាស់ 12 ម៉ែត្រ ជាង 80% នៃទឹកដីក្នុងតំបន់ត្រូវបានថតរូបដោយប្រើឧបករណ៍នេះ។ តំបន់​ខ្លះ​តាម​ការ​ស្នើ​សុំ​របស់​អតិថិជន​គឺ​ថត​បាន​២​ទៅ​៣​ដង។ ក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ តំបន់ទាំងមូលនៃតំបន់ Samara នឹងត្រូវបានថតរូបទាំងស្រុងពីលំហ។ នាពេលខាងមុខ រូបថតទាំងនេះនឹងត្រូវបង្ហោះនៅលើភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់ Samara ។
ស្លាក: JSC Progress Rocket and Space Center, Resurs P1, Resurs P2
3 2015-08-17. ផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយបរទេសនឹងចូលរួមត្រួតពិនិត្យ ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​ឈើនៅស៊ីបេរីនិង Chernobyl ។
ROSCOSMOS ក្នុងនាមជាអ្នកចូលរួមផ្លូវការនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិស្តីពីលំហអាកាស និងគ្រោះមហន្តរាយបានផ្ញើសំណើឱ្យដំណើរការធម្មនុញ្ញនេះ ដើម្បីតាមដានភ្លើងឆេះព្រៃនៅស៊ីបេរី។ ចុងបូព៌ានិងតំបន់លើកលែង រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Chernobylដោយកងកម្លាំងមិនត្រឹមតែរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក្រុមតារានិករគន្លងបរទេសនៃយានអវកាស Earth remote sensing (ERS) ផងដែរ។
លេខាធិការដ្ឋានធម្មនុញ្ញបានអនុម័តសំណើរបស់ ROSCOSMOS ហើយក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ យានអវកាសចំនួន 15 របស់ ROSCOSMOS និងទីភ្នាក់ងារអវកាសចំនួនប្រាំផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងធម្មនុញ្ញនឹងចាប់ផ្តើមថត។ ទិន្នន័យពីទិន្នន័យចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបញ្ជូនភ្លាមៗដោយ ROSCOSMOS ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្ននៃក្រសួងស្ថានការណ៍គ្រាអាសន្ននៅលើមូលដ្ឋានដែលកំពុងបន្ត។ ការមកដល់នៃសម្ភារៈពីផ្កាយរណបបរទេសចាប់យកភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងទុកនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ យោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតគិតត្រឹមថ្ងៃទី 14 ខែសីហា ឆ្នាំ 2015 អ្នកឯកទេសមកពី NC OMZ JSC Russian Space Systems បានកត់ត្រាភ្លើងឆេះព្រៃចំនួន 107 កន្លែង ដែលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 149 ពាន់ហិកតានៅស៊ីបេរី។ លើសពីនេះទៀតសម្ភារៈពីការស្ទង់មតិប្រតិបត្តិការនៃភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងតំបន់មិនរាប់បញ្ចូល Chernobyl EROS ដែលមានបរិមាណសរុប 20,01 ពាន់ត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រសួងស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៃប្រទេសរុស្ស៊ី។ គីឡូម៉ែត្រ​ការ៉េតាមបណ្តោយផ្លូវចំនួនបួនជាមួយយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 និងលេខ 2 ក៏ដូចជាយានអវកាស Kanopus-V លេខ 1 ។ ស្លាក:សាជីវកម្មរដ្ឋ Roscosmos, Resurs P1, Resurs P2, Kanopus-V
4 2018-06-25. RCC "វឌ្ឍនភាព" ។ "Resurs-P" លេខ 1 - 5 ឆ្នាំនៅក្នុងគន្លង។
ថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018 គឺជាខួបប្រាំឆ្នាំចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការ យានអវកាស"Resurs-P" លេខ 1 ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការអង្កេតលម្អិតខ្ពស់ រលកអាកាស និងអុបទិក-អេឡិចត្រុង លើផ្ទៃផែនដី។
ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ឧបករណ៍បានថតរូប៖ ជាង 186 លានម៉ែត្រការ៉េ ជាមួយនឹងឧបករណ៍គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ "Geoton-L" ។ គីឡូម៉ែត្រនៃផ្ទៃផែនដី; ស្មុគ្រស្មាញនៃឧបករណ៍ពហុទិដ្ឋភាពដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ (KSHMSA-VR) - ច្រើនជាង 493 លាន sq ។ គីឡូម៉ែត្រ ស្មុគស្មាញនៃឧបករណ៍ពហុវិសាលគមដំណោះស្រាយមធ្យមវិសាលគមធំទូលាយ (KSHMSA-SR) - ច្រើនជាង 1 ពាន់លាន sq ។ គីឡូម៉ែត្រ; ឧបករណ៍ hyperspectral (HSA) - ច្រើនជាង 14 លានម៉ែត្រការ៉េ។ គីឡូម៉ែត្រ
“Resurs-P” លេខ 1 ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងផលិតនៅ JSC RCC “Progress” ។ យានអវកាស Resurs-P លេខ 1 ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង TsNIIMash ។ ប្រតិបត្តិករនៃយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យផែនដី (SC OMZ) នៃប្រព័ន្ធអវកាសរុស្ស៊ី JSC ។
ព័ត៌មានពីចម្ងាយដែលទទួលពីយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 រកឃើញការអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សហព័ន្ធរដ្ឋ និងតំបន់។
ស្លាក: Resurs P1, JSC Progress Rocket and Space Center
5 2018-11-26. ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ៖ Roscosmos បានដកយានអវកាសចេញពីក្រុមតារាវិថី។
ដូចដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថា ផ្កាយរណប Resurs-P លេខ 2 ត្រូវបានដកចេញពីតារានិករគោចររបស់រុស្ស៊ី ហើយឧបករណ៍ទី 3 នៃស៊េរីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសិក្សាដោយប្រធានអ្នករចនា។ មុននេះកាសែត Kommersant បានរាយការណ៍ថាឧបករណ៍ទាំងពីរមិនដំណើរការសម្រាប់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំដែលត្រូវការដោយសារតែ បញ្ហាបច្ចេកទេស. ដូច្នេះ មានតែផ្កាយរណបទីមួយនៃស៊េរីនេះប៉ុណ្ណោះ ដែលនៅតែមាននៅក្នុងក្រុមតារានិករ ដែលទោះជាយ៉ាងណា ធនធានរបស់វាអស់ទៅហើយ។
"ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការវិភាគដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកឯកទេសនៃសាជីវកម្មរដ្ឋ Roscosmos ការសម្រេចចិត្តមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដកយានអវកាស Resurs No. 2 ចេញពីតារានិករតារានិកររុស្ស៊ី The Resurs No. 3 ដែលកំពុងត្រូវបានសិក្សាដោយប្រធានអ្នករចនា។ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដែល​នឹង​កំណត់​លទ្ធភាព​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​វា​នៅ​ក្នុង​គន្លង​តារានិករ​នៃ​យាន​ចាប់​អារម្មណ៍​ពី​ចម្ងាយ​ផែនដី»។ ស្លាក:ធនធាន P2, ធនធាន P1, ធនធាន P3, សាជីវកម្មរដ្ឋ Roscosmos

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

ទំងន់, គីឡូក្រាម អាយុកាលសេវាកម្មប៉ាន់ស្មាន, ឆ្នាំ។ ដំណោះស្រាយវិទ្យុសកម្ម, ប៊ីត ការស្ទង់មតិផលិតភាព, លាន sq ។ គីឡូម៉ែត្រ / ថ្ងៃ។ ប្រវែងប្រសព្វ, ម៉ែត្រ ដំណោះស្រាយនៃឧបករណ៍អុបទិកពិសេស (panchromatic), ម៉ែត្រ ដំណោះស្រាយឧបករណ៍អុបទិកពិសេស (ពហុទស្សន៍), ម៉ែត្រ អង្កត់ផ្ចិតជំរៅកញ្ចក់, សង់ទីម៉ែត្រ ចំនួនប៉ុស្តិ៍, ភី។ ទទឹង (បោស), គ.ម បរិមាណ (ជួរវិសាលគម), ភី។ ថាមពល (ការហោះហើរតម្រង់ទិស), W ថាមពល (ការហោះហើរមិនតម្រង់ទិស), W អត្រាផ្ទេរទិន្នន័យ Mbit/s ការអនុវត្ត (តំណភ្ជាប់វិទ្យុ), mbit ក្នុងមួយវិនាទី ទទឹង Swath, គ ប្រភេទកែវថត វិស័យ (គម្លាតពី nadir), ដឺក្រេ រយៈពេលអតិបរមានៃតំបន់បាញ់, វិនាទី
# លក្ខណៈអត្ថន័យ
1 6200
2 5
3 10
4 1
5 4
6 1
7 3-4
8 50
9 5
10 950
11 8
12 1300
13 420
14 150
15 300-600
16 38
17 កែវ
18 45
19 300

លក្ខណៈគន្លង

រយៈកម្ពស់គន្លង, គ ទំនោរ, ដឺក្រេ ប្រភេទគន្លង អាប៉ូហ្គី, គីឡូម៉ែត្រ Perigee, គីឡូម៉ែត្រ រយៈពេល, នាទី CAC, ឆ្នាំ អង្កត់ផ្ចិតវែងនៃរាងពងក្រពើ, គ
# លក្ខណៈអត្ថន័យ
1 475
2 97.2
3 MTR
4 482.1
5 463.3
6 93.9
7 5
8 6843

លក្ខណៈនៃការចាប់ផ្តើម

លេខកូដ NSSDC
# លក្ខណៈអត្ថន័យ
1 2013-030A

យានអវកាស “RESURS-P”
យានអវកាស "RESURS-P"

13.08.2015
នៅថ្ងៃទី 10-11 ខែសីហា ឆ្នាំ 2015 រូបភាពដំបូងនៃទឹកដីនៃតំបន់ Samara ដែលទទួលបានពីយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 និងលេខ 2 ផលិតដោយ Progress RSC ត្រូវបានផ្ទេរទៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនងនៃ តំបន់​នេះ។
ឯកសារ 330 GB មានរូបភាពជាង 30 ពាន់គីឡូម៉ែត្រ 2 នៃតំបន់ Samara ។ ការបាញ់ប្រហារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 2015 ដោយយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 និងលេខ 2 ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងផលិតដោយ Progress RSC ។ ជាពិសេស ទាំងនេះគឺជារូបភាពលម្អិតខ្ពស់ (ជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញ 1 ម៉ែត្រ) ដែលទទួលបានពីឧបករណ៍ Geoton-L ។ ជាង 60% នៃទឹកដីក្នុងតំបន់ត្រូវបានថតរូបជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់បែបនេះរួចហើយ។ បញ្ជូនផងដែរគឺជារូបភាពដែលថតដោយឧបករណ៍ពហុវិសាលគមដែលមានកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់ (KSHMSA-VR) ដែលមានកម្រិតច្បាស់ 12 ម៉ែត្រ ជាង 80% នៃទឹកដីក្នុងតំបន់ត្រូវបានថតរូបដោយប្រើឧបករណ៍នេះ។ តំបន់ខ្លះតាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជនត្រូវបានគេថតរូប 2-3 ដង។ ក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ តំបន់ទាំងមូលនៃតំបន់ Samara នឹងត្រូវបានថតរូបទាំងស្រុងពីលំហ។ នាពេលខាងមុខនេះ រូបភាពទាំងនេះនឹងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ Geoportal នៃតំបន់ Samara (geoportal.samregion.ru)។
ទិន្នន័យការចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយផែនដីលម្អិតខ្ពស់ (ERS) នឹងអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់ និងក្រសួងទំនាក់ទំនងអចលនទ្រព្យដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមូលដ្ឋានក្រាហ្វិកនៃតំបន់ Samara ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ជូននាយកដ្ឋាន និងក្រសួងដោយមិនគិតថ្លៃ ចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរសហព័ន្ធ និងតំបន់ អំណាចប្រតិបត្តិសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទទួលបានព័ត៌មានចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយពីផ្កាយរណបរុស្ស៊ីដោយឥតគិតថ្លៃ។
បច្ចុប្បន្ននេះ ទិន្នន័យពីចម្ងាយចាប់បានដោយយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 និងលេខ 2 ក៏កំពុងត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រសួងផងដែរ។ កសិកម្មនិងអាហារនៃតំបន់ Samara ។ ព័ត៌មានដែលទទួលបានដោយប្រើឧបករណ៍ SHMSA-VR ដែលគ្របដណ្តប់ធំទូលាយត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ព្រំដែននៃវាល និងដំណាំនៅក្នុងតំបន់។
ក្រសួងព្រៃឈើ ការការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាក្រសួងសំណង់ បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេចំពោះរូបភាពដែលទទួលបានពីយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 និង លេខ 2 ។
អ្នកឯកទេសមកពី RCC “Progress” ជួយបុគ្គលិកនៃក្រសួងដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើត និងអនុវត្តកម្មវិធីសម្រាប់ការថតរូបភាពទៅកាន់ប្រតិបត្តិករនៃប្រព័ន្ធអវកាស sensing ពីចម្ងាយ – មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យផែនដី (SC OMZ) នៃ OJSC “Russian Space Systems” ។ ពួកគេក៏ដំណើរការទិន្នន័យ និងបញ្ជូនវាទៅអតិថិជនផ្ទាល់។ គ្រោងការណ៍នៃការងារនេះកាត់បន្ថយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនពីពាក្យសុំទៅបង្កាន់ដៃនិង ការប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ទិន្នន័យរូបភាពផ្កាយរណប។
RCC "វឌ្ឍនភាព"

19.08.2015
យានអវកាសរុស្ស៊ីទីបីសម្រាប់ថតរូបភាពផ្ទៃផែនដី Resurs-P ដែលជាយានចុងក្រោយក្នុងកម្មវិធីនឹងរួចរាល់សម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះនៅចុងឆ្នាំ 2015 ហើយផ្កាយរណប Resurs-P ជំនាន់ក្រោយនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីអវកាសក្នុងឆ្នាំ 2018-2019 ។ RIA Novosti រាយការណ៍។ នាយក​ប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ុក្កែត Samara និងអវកាស "វឌ្ឍនភាព" Alexander Kirilin ។
នេះ​បើ​តាម​សហព័ន្ធ កម្មវិធីអវកាសវាត្រូវបានគ្រោងបង្កើតប្រព័ន្ធអវកាសមួយដែលមានយានអវកាស Resurs-P ចំនួនបី។ ឧបករណ៍ Resurs-P លេខ 1 ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះទៅកាន់គន្លងដោយរ៉ុក្កែត Soyuz-2.1b កាលពីថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2013។ ផ្កាយរណបទីពីរនៅក្នុងស៊េរីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា "ផ្កាយរណបអង្កេតផែនដីដ៏ល្អបំផុតរបស់រុស្ស៊ី" Resurs-P លេខ 2 ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះពី Baikonur Cosmodrome នៅលើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដូចគ្នានៅថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014។ រយៈពេលធានានៃអត្ថិភាពសកម្មនៃ "Resurs-P" លេខ 2 គឺ 5 ឆ្នាំ។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃគុណភាពនៃព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដែលបានបញ្ជូន គម្រោងនេះមិនទាបជាងវាទេ។ analogues បរទេស Ikonos-2 (សហរដ្ឋអាមេរិក) និង Pleiades (បារាំង) ។
Kirilin បាននិយាយថា "យានអវកាស Resurs-P No. 3 នឹងត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះនៅចុងឆ្នាំ 2015" ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ លោកបានកត់សម្គាល់ថា ក្រុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើការលើយានអវកាស Resurs-P ជំនាន់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ 2014 Progress ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Samara បានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ផ្កាយរណបបែបនេះ។ យោងតាមអ្នកសម្របសម្រួលរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះ ការចាប់ផ្តើមនៃ Resursa-P លេខ 4 ត្រូវបានគ្រោងទុកនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ហើយ Resursa-P លេខ 5 នៅឆ្នាំ 2019 ។
ព័ត៌មាន RIA

02.09.2015


ឧបករណ៍ស្ទាបស្ទង់អុបទិក-អេឡិចត្រុងពហុទស្សន៍ "Geoton-L1" ផលិតដោយសហគ្រាស Shvabe Holding បានថតកន្លែងពីលំហ។ XII អន្តរជាតិហាងអាកាសចរណ៍ និងអវកាស MAKS-2015 ។
រូបថតនៃកន្លែង MAKS-2015 ដែលថតដោយប្រើឧបករណ៍ Geoton-L1 លម្អិតខ្ពស់ត្រូវបានបោះពុម្ពនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Roscosmos ។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកឯកទេសមកពីសហគ្រាសនៃរោងចក្រ Shvabe Holding - PJSC Krasnogorsk Plant ដាក់ឈ្មោះតាម។ S.A. Zverev" (PJSC KMZ) ។
ឧបករណ៍ស្ទាបស្ទង់អុបទិក-អេឡិចត្រុងពហុទស្សន៍ "Geoton-L1" ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការសង្កេតប្រតិបត្តិការ និងការធ្វើផែនទីតាមប្រធានបទក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ. វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកថតរូបជាមួយ សញ្ញាបត្រខ្ពស់។ភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងបណ្តាញពហុspectral និង panchromatic ចំនួនប្រាំពីរនៃវិសាលគមដែលអាចមើលឃើញ។ លទ្ធផល​នៃ​រូបភាព​ថត​រូប​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​ផែនដី​ដោយ​បំប្លែង​ទិន្នន័យ​វីដេអូ​ទៅ​ជា​សញ្ញា​អគ្គិសនី ហើយ​បញ្ជូន​វា​ទៅ​កាន់​តំណ​វិទ្យុ។ ចូរយើងរំលឹកថាឧបករណ៍រូបភាពអុបទិក-អេឡិចត្រុងពហុspectral Geoton-L1 ត្រូវបានដំឡើងនៅលើយានអវកាស Resurs-P No. 2 ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ពីកន្លែងបាញ់បង្ហោះ pl 31 នៃ Baikonur Cosmodrome ។

A. N. Kirilin, R. N. Akhmetov, N. R. Stratilatov, A. I. Baklanov, V. M. Fedorov, M. V. Novikov

ស្មុគ្រស្មាញអវកាសប្រតិបត្តិការ (SC) សម្រាប់ការសង្កេតលម្អិតខ្ពស់ រលកអាកាស និងអុបទិកអុបទិក-អេឡិចត្រុងខ្ពស់លើផ្ទៃផែនដី "Resurs-P" ដែលបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងផលិតកម្មរដ្ឋ "TSSKB-Progress" តាមបញ្ជារបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសសហព័ន្ធ។ គឺជាការបន្តនូវឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ក្នុងស្រុក ដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។ KK "Resurs-P" ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងក្រោមនៃការចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយនៃផែនដី (ERS) ពីលំហៈ

  • ការចងក្រង និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃផែនទីភូមិសាស្ត្រទូទៅ ប្រធានបទ និងសណ្ឋានដី។
  • ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​បំពុល​បរិស្ថាន​រួម​ទាំង​ការ​គ្រប់​គ្រង​បរិស្ថាន​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នៃ​ការ​រុករក​ភូគព្ភសាស្ត្រ​និង​ការ​រុករក​រ៉ែ​, ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ការពារ​ទឹក​និង​តំបន់​ការពារ​។
  • សារពើភ័ណ្ឌនៃធនធានធម្មជាតិ (ដីកសិកម្មនិងព្រៃឈើវាលស្មៅតំបន់នេសាទត្រីសមុទ្រ) ការបង្កើត សុរិយោដីដីនិងការគ្រប់គ្រងដំណើរការអាជីវកម្ម ដើម្បីធានាបាននូវសកម្មភាពសមហេតុផលនៅក្នុង ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗកសិដ្ឋាន។
  • ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់ការស្វែងរកប្រេង ឧស្ម័នធម្មជាតិ រ៉ែ និងប្រាក់បញ្ញើរ៉ែផ្សេងទៀត។
  • តាមដានការអភិវឌ្ឍន៍នៃទឹកដី ការទទួលបានទិន្នន័យសម្រាប់ការវាយតម្លៃផ្នែកវិស្វកម្មនៃតំបន់ក្នុងផលប្រយោជន៍នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច។
  • ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់ការដាក់ផ្លូវហាយវេ និងរចនាសម្ព័ន្ធធំៗ ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដែក បំពង់បង្ហូរប្រេង និងឧស្ម័ន ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង។
  • ការ​ចុះ​ឆែកឆេរ​ដំណាំ​ខុស​ច្បាប់​នៃ​រុក្ខជាតិ​មាន​ផ្ទុក​សារធាតុ​ញៀន និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​បំផ្លាញ​របស់​វា។
  • ការវាយតម្លៃស្ថានភាពទឹកកក។
  • ការសង្កេតតំបន់សង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងគោលបំណងតាមដានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ គ្រោះថ្នាក់ គ្រោះមហន្តរាយ ក៏ដូចជាការវាយតម្លៃពីផលវិបាក និងវិធានការស្តារផែនការឡើងវិញ។

គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃការរៀបចំរូបរាងរបស់ Resurs-P CC (រូបភាពទី 1) គឺ៖

  • ការប្រើប្រាស់ ដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសបង្កើតកំឡុងពេលបង្កើត CC “Resurs-DK1” ដែលប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានបញ្ជាក់ ការងារជោគជ័យយានអវកាសនេះនៅក្នុងគន្លងគោចររយៈពេល 4 ឆ្នាំ។
  • ការបង្កើនលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងបច្ចេកទេស តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតរឿងជាច្រើនប្រភេទ។
  • ការដំឡើងនៅលើយានអវកាស (SC) នៃឧបករណ៍អុបទិក-អេឡិចត្រូនិក (OEA) និងប្រព័ន្ធទទួលព័ត៌មាន និងការបំប្លែងព័ត៌មាន (IRRS) ជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញកើនឡើង។
  • ការដំឡើងឧបករណ៍ hyperspectral គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់នៅលើយានអវកាស ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន hyperspectral ។
  • ការដំឡើងឧបករណ៍ពហុវិសាលគមធំទូលាយនៃគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់និងមធ្យមនៅលើយានអវកាស។
  • ការធានានូវដំណើរការនៃយានអវកាសនៅក្នុងគន្លងព្រះអាទិត្យរាងជារង្វង់ (SSO) ។
  • ការកែលម្អលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកប្រើប្រាស់ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃសំរបសំរួលយោងនៃរូបភាពដែលបានបញ្ជូនទៅផែនដី។
  • ការកែលម្អលក្ខណៈថាមវន្តនៃយានអវកាស។
  • ការធានាជីវិតសកម្មរបស់យានអវកាសគឺ 5 ឆ្នាំ។
អង្ករ។ ១. រូបរាងយានអវកាស Resurs-P

ការប្រើប្រាស់គន្លងព្រះអាទិត្យរាងជារង្វង់ដែលមានរយៈកម្ពស់ 475 គីឡូម៉ែត្រអាចធ្វើអោយស្ថានភាពសង្កេតកាន់តែប្រសើរឡើង ចាប់តាំងពីពេលនេះការបាញ់អាចត្រូវបានអនុវត្តពីកម្ពស់ដូចគ្នា និងនៅ លក្ខខណ្ឌដូចគ្នា។ការបំភ្លឺ ពីប្រាំមួយទៅបីថ្ងៃ ភាពញឹកញាប់នៃការសង្កេតមានភាពប្រសើរឡើង។

បន្ថែមពីលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអុបទិកដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ ឧបករណ៍រូបភាពពីរប្រភេទទៀតត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍គោលដៅនៃយានអវកាស Resurs-P៖ ឧបករណ៍រូបភាពខ្ពស់ - GSA (បង្កើតឡើងដោយ KMZ OJSC) និងស្មុគស្មាញនៃរូបភាពធំទូលាយ។ ឧបករណ៍ - KSHMSA (បង្កើតឡើងដោយសាខានៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងផលិតកម្មរដ្ឋ TsSKB -Progress" - NPP "OPTEX") ។ ឧបករណ៍នៃតំណភ្ជាប់វិទ្យុល្បឿនលឿន (HA HSR) ដែលរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមានសមត្ថភាពកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក៏បានទទួលការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ។

ផ្កាយរណប GSA "Resurs-P" ត្រូវតែផ្តល់រូបភាពនៃផ្ទៃផែនដីក្នុងវិសាលគមដែលអាចមើលឃើញ និងជិតអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដពី 0.4 ទៅ 1.1 មីក្រូ។ GSA ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើកញ្ចក់កញ្ចក់ដែលមានជំរៅខ្ពស់ ប្រព័ន្ធបែកខ្ញែក និងម៉ាទ្រីសឧបករណ៍ចាប់រូបភាពស៊ុម CCD ល្បឿនលឿនក្នុងជួរដែលអាចមើលឃើញ និងជិតអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ (IR)។ ម៉ាទ្រីស CCD ក្នុងស្រុក (ឧបករណ៍ភ្ជាប់បន្ទុក) "Kadr-RP" ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ JSC NPP "ELAR" ជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងនេះ។ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ GSA ក៏ដូចជាឧបករណ៍ photodetector ផ្អែកលើម៉ាទ្រីសល្បឿនលឿនជាមួយអង្គការបុគ្គលិកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ NPP OPTEX ។

ក្រុមដែលទទួលបាន GSA គឺ 25 គីឡូម៉ែត្រ ហើយគុណភាពបង្ហាញ (ការព្យាករភីកសែល) គឺប្រហែល 25 m ជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញនៃ 5 ទៅ 10 nm GSA ផ្តល់នូវរូបភាពក្នុងពេលដំណាលគ្នានៃផ្ទៃផែនដីក្នុងជួររង 96-255 អាស្រ័យលើប្រតិបត្តិការ។ របៀប។

គ្រឿងបរិក្ខាររូបភាពពហុវិសាលគមធំទូលាយ មានឧបករណ៍ពីរក្នុងការរចនាម៉ូណូប្លុក។ ទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ ShMSA-VR និងឧបករណ៍គុណភាពបង្ហាញមធ្យម ShMSA-SR ដែលប្រតិបត្តិការអាចត្រូវបានអនុវត្តទាំងពីររួមគ្នា និងដោយស្វ័យភាព។ កាមេរ៉ាអេឡិចត្រូនិចត្រូវបានបង្រួបបង្រួមទាំងស្រុង។ លក្ខណៈរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់ដោយឧបករណ៍ចាប់រូបភាព CCD លីនេអ៊ែរដែលបានប្រើដែលមានប្រវែងបន្ទាត់ប្រហែល 8000 ភីកសែល និងត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាពិសេស (JSC LZOS) telecentric lenses នៃពីរប្រភេទដែលមានប្រវែងប្រសព្វខុសៗគ្នា។ កាមេរ៉ានីមួយៗផ្តល់នូវកម្រិត panchromatic (0.43–0.70) និងជួរតូចចង្អៀតចំនួនប្រាំ (ពហុspectral)៖ 0.43–0.51 (ពណ៌ខៀវ); 0.51–0.58 (បៃតង) 0.60–0.70 (ក្រហម); 0.70–0.90 (ជិត IR-1); 0.80–0.90 (នៅជិត IR-2) ។ កាមេរ៉ាដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ ShMSA-VR មានក្រុមទទួលបាន 96 គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញ (ការព្យាករភីកសែល) ប្រហែល 12 ម៉ែត្រនៅក្នុងជួរ panchromatic និង 24 ម៉ែត្រនៅក្នុងពហុវិសាលភាព។ កាមេរ៉ាគុណភាពបង្ហាញមធ្យម ShMSA-SR មានក្រុមទិញយក 480 គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញ (ការព្យាករភីកសែល) ប្រហែល 60 ម៉ែត្រនៅក្នុងជួរ panchromatic និង 120 ម៉ែត្រនៅក្នុងឆានែលពហុspectral ។ សំណុំនៃជួរវិសាលគម និងការដោះស្រាយវិសាលភាពនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនចាប់ពីការគិតគូរពីឥទ្ធិពលនៃបរិយាកាស រហូតដល់ការសិក្សាអំពីដំណើរការនៃបន្លែ និងការជ្រើសរើសបន្លែ។ ព័ត៌មាន​អាច​នឹង​ត្រូវ​ការ​ដោយ​អ្នក​ជំនាញ​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម និង​រុក្ខា​ប្រមាញ់ ធារាសាស្ត្រ ផែនទី និង​សូម្បី​តែ​ឧតុនិយម។

ដោយគិតដល់វេនដែលអាចធ្វើទៅបាននៃយានអវកាស Resurs-P នៅតាមបណ្តោយមុំវិលនោះ swath នៃឧបករណ៍ GSA និង KShMSA នឹងមានចម្ងាយ 950 និង 1300 គីឡូម៉ែត្ររៀងគ្នា។

ឧបករណ៍ថតរូបដែលមានភាពច្បាស់ខ្ពស់ Geoton-L1 នៃយានអវកាស Resurs-P ប្រើប្រាស់កញ្ចក់កែវពង្រីកដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងការកែប្រែមួយចំនួន។ ការកែលម្អត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍នៅក្នុងជួរវិសាលគមដែលបានពង្រីក។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ទិដ្ឋភាពការងារ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយនៃជួរចាប់យកដ៏ធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ត្រូវបានរក្សាទុក។ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចនៃឧបករណ៍ថត - ប្រព័ន្ធទទួលរូបភាព និងបំប្លែងរូបភាព (IRS) - បានឆ្លងកាត់ទំនើបកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។ តាមពិតទៅ នេះគឺជាឧបករណ៍ថ្មីជាមូលដ្ឋាន ហៅថា SPPI “Sangur-1U”។

នៅពេលរចនា SPPI "Sangur-1U" (FSUE GNPRKTs "TsSKB-Progress") មានកិច្ចការផ្ទុយគ្នា។ យ៉ាងហោចណាស់ វាចាំបាច់ក្នុងការរក្សាការដោះស្រាយលំហនៃបរិក្ខា Geoton ជាមួយនឹងការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈកម្ពស់នៃគន្លងរបស់យានអវកាស ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រើប្រាស់ទិដ្ឋភាពពេញលេញ។ ប្រព័ន្ធអុបទិកនិងដំណោះស្រាយរបស់វា។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវាចាំបាច់ដើម្បីពង្រីកវិសាលគម តំបន់ការងារផ្តល់ភាពប្រែប្រួលល្អនៅក្នុងតំបន់ពណ៌ខៀវនៃវិសាលគម។

ដូចដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ចម្ងាយដ៏ធំរវាងបណ្តាញវិសាលគមនៅក្នុងឧបករណ៍ Geoton-L1 នៃយានអវកាស Resurs-DK1 បណ្តាលឱ្យមានការលំបាកមួយចំនួនក្នុងការសំយោគរូបភាពពហុspectral (ពណ៌) ។ ដូច្នេះហើយ វាត្រូវបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាននូវគ្រោងការណ៍សម្រាប់ការទទួលបានរូបភាព panchromatic និងពហុspectral ដោយបោះបង់ចោលការប្រើប្រាស់ប្រភេទដូចគ្នានៃ CCD photodetectors និង optical-electronic converters ។ ម៉ាទ្រីស CCD ពីរប្រភេទដែលដំណើរការក្នុងរបៀប VZN (ការពន្យាពេល និងរបៀបប្រមូលផ្តុំ) ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងឧបករណ៍អុបទិក-អេឡិចត្រូនិករបស់យានអវកាស Resurs-P។ ឥឡូវនេះមានឧបករណ៍បំប្លែងអុបទិក-អេឡិចត្រូនិចពីរប្រភេទគឺ៖ panchromatic និង multispectral ។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃយន្តហោះប្រសព្វនៃយានអវកាស Resurs-P និងយានអវកាស Resurs-DK1 ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភព។ ២.


អង្ករ។ 2. ការបង្កើតបណ្តាញវិសាលគមនៅក្នុងឧបករណ៍អុបទិក-អេឡិចត្រូនិក “Resurs-DK1” និង “Resurs-P”

ឧបករណ៍បំលែងអុបទិក-អេឡិចត្រូនិក (OEC) នៃឆានែលពហុវិសាលភាពនៃ SPPI "Sangur-1U" ប្រើម៉ាទ្រីស CCD បីឆានែល VZN ដែលមានទំហំភីកសែលទទួលរូបភាពធំជាង 3 ដងនៃឆានែល panchromatic ។ ការរចនានៃកោសិកា photodetector នៃ matrices ទាំងនេះផ្តល់នូវជួរ sensitivity ពង្រីកចូលទៅក្នុងតំបន់ពណ៌ខៀវ។ Multispectral OEPs អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានព័ត៌មានវីដេអូឌីជីថលក្នុងជួរវិសាលគមតូចចង្អៀតចំនួនបីក្នុងពេលតែមួយ។ ជួរភាពប្រែប្រួលនៃវិសាលគមជាក់លាក់ត្រូវបានកំណត់ដោយតម្រងជ្រៀតជ្រែកបីក្រុមនៅលើស្រទាប់ខាងក្រោមកញ្ចក់ ដែលត្រូវបានដំឡើងនៅពីមុខម៉ាទ្រីស VZN CCD ។ តម្រងពន្លឺរួមជាមួយនឹង CCDs គឺស្មុគស្មាញបំផុតនិង ធាតុសំខាន់បំផុតផ្លូវទទួលរូបភាពនៃឧបករណ៍អុបទិក - អេឡិចត្រូនិច។ ការអភិវឌ្ឍន៍និងផលិតកម្មរបស់ពួកគេត្រូវបានអនុវត្តនៅ OJSC LOMO ។ បច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់បង្កើតរូបភាពពហុspectral ដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់រូបភាពច្រើនឆានែល ត្រូវបានប្រើនៅលើផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយទំនើប៖ IKONOS, QuickBird, GeoEye-1, WorldView-2 និងមួយចំនួនផ្សេងទៀត។ ហើយសូម្បីតែមុននេះ (1993) វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យនៅក្នុងកាមេរ៉ាអេឡិចត្រូនិច KOE-OZ កម្រិតមធ្យម ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយ NPP OPTEX ដែលដំណើរការអស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំជាផ្នែកមួយនៃយានអវកាស Kosmos-2285 ។

Sangur-1 SPPI រួមមានឧបករណ៍បំប្លែងអុបទិក-អេឡិចត្រុងចំនួនបី (panchromatic និងពហុspectral ពីរ) អង្គភាពបញ្ជា និងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់អង្គភាព OEP ។ មុខងាររបស់ឧបករណ៍បំប្លែងអុបទិក-អេឡិចត្រូនិចរួមមានការបំប្លែង រូបភាពអុបទិកចូលទៅក្នុងសញ្ញាអគ្គិសនី ការពង្រីករបស់វា ការបំប្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថល (10 ប៊ីត) ការបង្ហាប់ និងការវេចខ្ចប់សម្រាប់ផ្ទេរទៅឧបករណ៍ផ្ទុកនៅលើយន្តហោះតាមរយៈចំណុចប្រទាក់ល្បឿនលឿន។ វា​អាច​ប្រើ​ក្បួន​ដោះស្រាយ​ការ​បង្ហាប់​ពីរ​គឺ DPCM ដែល​សម្រប​បាន (ម៉ូឌុល​កូដ​ជីពចរ​ខុស​គ្នា) និង JPEG2000។ OEPs ពហុspectral ចំនួនពីរអាចផ្តល់នូវរូបភាពក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅក្នុងជួរវិសាលគមតូចចង្អៀតចំនួនប្រាំមួយផ្សេងគ្នា។ ល្បឿននៃអេឡិចត្រូនិច SPPI ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់យានអវកាស Resurs-P ដោយមិនមានការបន្ថយល្បឿន។

ជាលទ្ធផលនៃការបង្កើនកម្ពស់គន្លង និងការធ្វើទំនើបកម្ម SPIS កម្រិតបញ្ជូននៃការទទួលបាននឹងលើសពី 38 គីឡូម៉ែត្រ ហើយដំណោះស្រាយតាមលំហ (GSD) នៅក្នុងឆានែល panchromatic នឹងប្រសើរឡើងបន្តិច។ វាអាចទៅរួចក្នុងការថតក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្នុងកម្រិត panchromatic (0.58-0.8 µm) និងជួរវិសាលគមតូចចង្អៀត: 0.45-0.52; 0.52–0.60; 0.61–0.68, 0.72–0.80; 0.67–0.7; 0.7–0.73 µm ។ របស់បរទេសដែលមានសព្វថ្ងៃ ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មការសង្កេតនៃគុណភាពបង្ហាញលម្អិតខ្ពស់ទាក់ទងនឹងចំនួនឆានែលពហុspectral ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក Geoton-L1 នៃយានអវកាស Resurs-P ដែលកំពុងរីកចម្រើនគឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី 2 បន្ទាប់ពីយានអវកាស sensing ពីចម្ងាយមួយ - ថ្មីបំផុត ផ្កាយរណបអាមេរិកការប្រើប្រាស់ពីរដង WorldView-2 ដែលមាន 8 ប៉ុស្តិ៍ពហុវិស័យ។

គន្ថនិទ្ទេស៖

  1. Arkhipov S.A., Linko V. M., Baklanov A. I. ឧបករណ៍ Hyperspectral សម្រាប់យានអវកាស Resurs-P និងការរំពឹងទុកសម្រាប់ទំនើបកម្មរបស់វា។ // សមា្ភារៈនៃសន្និសីទវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសរុស្ស៊ីទាំងអស់ " បញ្ហាជាក់ស្តែងបច្ចេកវិទ្យារ៉ុក្កែត និងអវកាស និងតួនាទីរបស់វាក្នុងនិរន្តរភាព ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមសង្គម»។ សាម៉ារ៉ា។ ថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញា – ថ្ងៃទី 3 ខែតុលា ឆ្នាំ 2009 ទំព័រ 186
  2. Gomozov O.A., Kuznetsov A.E. // យានអវកាស “Resurs-DK1” - សមិទ្ធិផល និងខកខានឱកាសសម្រាប់ដំណើរការ និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីចម្ងាយ // ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន GIS-Association, 2009, លេខ 2
  3. Baklanov A.I., Karasev V.I. Kolotov V.V., Utenkov A.A., Shumilov A.N. Multispectral optical-electronic camera for study the Earth from space // Electronic Industry, 1993. 6-7. P.145-147 ។

ស្មុគ្រស្មាញទទួលព័ត៌មាន (KPI-5) ត្រូវបានបង្កើត និងផលិតដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឧបករណ៍ជាក់លាក់ (NII TP ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធអវកាសរុស្ស៊ីកាន់កាប់) តាមបញ្ជារបស់សាជីវកម្មរដ្ឋ Roscosmos ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពីចម្ងាយផែនដីពីប្រភេទ Resurs-P យានអវកាស ", Canopus", "Meteor" និងផ្សេងទៀត។

ស្មុគ្រស្មាញនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីចម្ងាយនៅអឌ្ឍគោលខាងលើនៃផែនដីពីយានអវកាសដែលមានរយៈកម្ពស់ពី 300 គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅ។

លោក Vladimir Romashkin នាយករងអ្នករចនានៃ NIITP JSC បាននិយាយថា "នៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍ និងផលិតស្មុគ្រស្មាញ NIITP បានឆ្លងកាត់ទាំងស្រុង និងបំបាត់កំហុសនូវវដ្តទាំងមូលនៃការរៀបចំ និងផ្គត់ផ្គង់ការផលិត ការដឹកជញ្ជូន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ" ។ "ការធ្វើតេស្តរោងចក្រទីមួយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយការផលិតគំរូផលិតកម្មទីពីរនៃ KPI-5 បានចាប់ផ្តើម" ។


  • "ឧបករណ៍ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការធម្មតាក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពេញលេញ។ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន វិញ្ញាបនបត្រ​ការងារ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា។ អាឡិចសាន់ឌឺ គីរីលីន អគ្គនាយកនៃ Progress RCC (អ្នកផលិតឧបករណ៍) បាននិយាយ។

    យោងតាមគាត់ ក្នុងរយៈពេលពីរខែខាងមុខ វាត្រូវបានគ្រោងនឹងសាកល្បងឧបករណ៍ទាំងបីនៃប្រព័ន្ធ Resurs ដើម្បីឱ្យពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នា។

    ផ្កាយរណប Resurs-P លេខ 3 ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃទី 13 ខែមីនា។ សាជីវកម្មរដ្ឋ Roscosmos ពីមុនបានរាយការណ៍ថាលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃឧបករណ៍នេះត្រូវគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានប្រកាស។

    យានអវកាសចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយផែនដី (SC) "Resurs-P" លេខ 3 ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការអង្កេតលម្អិតខ្ពស់ រលកអាកាស និងអុបទិក-អេឡិចត្រូនិកលើផ្ទៃផែនដី។

  • កិច្ចសន្យាត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់ការផលិតផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយ "Resurs-P" ដែលមានលេខ 4 និង 5 ។ ប្រធាន Progress RSC បានចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទមួយដែលឧទ្ទិសដល់ខួបលើកទី 70 នៃ TsNIIMash - ឪពុកម្តាយ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសាជីវកម្មរដ្ឋ "Roscosmos" ។ ឧបករណ៍គួរតែត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ 2018 និង 2019 ។ បន្ទាប់ពីនេះ គេគ្រោងនឹងបាញ់បង្ហោះយាន Resurs-PM (ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ និង ២០២១) និងយាន Obzor-R (ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ និង ២០២៣) ទៅកាន់គន្លងតារាវិថី។ Kirilin បាននិយាយថា ផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយផែនដី "Resurs-P" លេខ 3 នឹងត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្នែកនៃក្រុមតារានិករនៃយានអវកាសចំនួនបីនៅឆ្នាំនេះ។
  • ចាប់តាំងពីដើមសប្តាហ៍នេះ ការសាកល្បងឧបករណ៍គោលដៅរបស់យានអវកាស (SC) បានចាប់ផ្តើមហើយ។ Resurs-P» លេខ 3 បានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យទៅក្នុងគន្លងការងារដែលបានរចនាឡើងជាផ្នែកនៃយានតែមួយ ប្រព័ន្ធគន្លងជាមួយនឹងយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 និង លេខ 2 ។

    ថ្ងៃនេះ ២៣ មីនា ២០១៦, រូបភាពសាកល្បងដំបូងបានទទួលឧបករណ៍លម្អិតខ្ពស់ " Geoton-Sangur» នៅក្នុងរបៀប panchromatic និងពហុspectral ក៏ដូចជាឧបករណ៍ដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ក្នុងមុំធំទូលាយ។


    យានអវកាស Resurs-P លេខ 3 ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចូលទៅក្នុងគន្លងធ្វើការកម្រិតមធ្យមនៅថ្ងៃទី 13 ខែមីនា ឆ្នាំ 2016 ដោយប្រើយាន Soyuz-2.1b បាញ់បង្ហោះ។ នៅថ្ងៃទី 17 និង 20 ខែមីនា គន្លងរបស់យានអវកាសត្រូវបានកែដំរូវ។

    ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីយានអវកាស Resurs-P ត្រូវបានប្រើដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពក្នុងវិស័យកសិកម្ម ព្រៃឈើ និង ការគ្រប់គ្រងទឹក។ក៏ដូចជាសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យតំបន់សង្គ្រោះបន្ទាន់។ បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការមេ - អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអវកាស "Resurs-P" RSC "Progress" JSC រួមជាមួយប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធអវកាស - NC OMZ JSC "Russian Space Systems" និង TsUP FSUE "TsNIIMash" ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ - សហប្រតិបត្តិករ បន្តធ្វើការលើការដំឡើងបន្ថែមទៀត ការធ្វើតេស្ត និងការក្រិតតាមខ្នាតឧបករណ៍គោលដៅទាំងមូល។

    នៅថ្ងៃទី 13 ខែមីនាវេលាម៉ោង 21:56 ម៉ោងនៅទីក្រុងមូស្គូពីអ្នកបាញ់បង្ហោះលេខ 6 នៃទីតាំងលេខ 31 នៃ Baikonur cosmodrome ក្រុមបាញ់បង្ហោះសហគ្រាសនៃសាជីវកម្មរដ្ឋ Roscosmos បានចាប់ផ្តើមយានបាញ់បង្ហោះ Soyuz-2.1b ជាមួយនឹងយានអវកាស Resurs-P ។ លេខ 3 ។

    នៅថ្ងៃទី 17 ខែមីនា ផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយផែនដី (ERS) "Resurs-P" លេខ 3 ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យទៅកាន់គន្លងធ្វើការ។ ប្រព័ន្ធជំរុញរបស់យានអវកាស Resurs-P លេខ 3 ត្រូវបានបើកនៅម៉ោង 17:00 ។ ០២ នាទី 46 វិ។ ម៉ោងទីក្រុងម៉ូស្គូ ហើយធ្វើការប្រហែល 70 វិនាទី នេះត្រូវបានរាយការណ៍ទៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យបេសកកម្ម (MCC)។ ការកែគន្លងគោចរបានប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតា ជាផ្នែកនៃសមយុទ្ធពីរជីពចរដែលបានគ្រោងទុក។ ជាលទ្ធផលនៃកម្លាំងរុញច្រាន រយៈកម្ពស់របស់ផ្កាយរណបបានកើនឡើង 200 គីឡូម៉ែត្រ ដែលត្រូវគ្នាយ៉ាងពេញលេញទៅនឹងតម្លៃដែលបានគណនា។ ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីយានអវកាស Resurs-P ត្រូវបានប្រើដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពក្នុងវិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងការគ្រប់គ្រងទឹក ក៏ដូចជាដើម្បីតាមដានតំបន់សង្គ្រោះបន្ទាន់ បច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធយានអវកាសនៅលើយន្តហោះដំណើរការជាធម្មតា និងអនុញ្ញាតឱ្យដោះស្រាយរាល់កិច្ចការគោលដៅ។

    យានអវកាសចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយផែនដី "Resurs-P" លេខ 2 ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងផលិតដោយ Progress RSC (Samara) បានបញ្ចប់វដ្តនៃការធ្វើតេស្តហោះហើរដោយជោគជ័យ ហើយត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការហើយ Interfax ត្រូវបានប្រាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មអវកាស។


    “ការ​សាកល្បង​ផ្កាយរណប​បាន​បាញ់​បង្ហោះ​ក្នុង​ខែធ្នូ ឆ្នាំមុន, ទទួលបានជោគជ័យ។ ឧបករណ៍បានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈដែលបានចែង។ ថ្ងៃនេះ​ផ្កាយរណប​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ហើយ»។

    រួចហើយនៅក្នុងខែមករា រូបភាពដំបូងនៃឧបករណ៍ Geoton-L លម្អិតខ្ពស់នៅក្នុងរបៀប panchromatic និងពហុspectral ក៏ដូចជាឧបករណ៍ដែលមានកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់ត្រូវបានទទួលពីផ្កាយរណប។ លើសពីនេះ ឧបករណ៍ Nuklon ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផលប្រយោជន៍របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរូបវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនៃសាកលវិទ្យាល័យ Moscow State University និងឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណនាវាដែលបង្កើតឡើងដោយ JSC RKS ត្រូវបានសាកល្បង។

    ការត្រួតពិនិត្យការរុករកនៃឧបករណ៍ Resurs-P លេខ 2 ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើ ប្រព័ន្ធផ្កាយរណប GLONASS និង GPS ។

    Resurs-P លេខ 2 ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ដោយយាន Soyuz-2.1b ចាប់ផ្តើម។ នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានផ្ទេរពីគន្លងបញ្ចូលទៅគន្លងការងារ។

  • អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃរដ្ឋសាម៉ារ៉ា សាកលវិទ្យាល័យអវកាសដាក់ឈ្មោះតាមអ្នកសិក្សា S.P. Korolev ទទួល telemetry ពីម៉ាញេទិកដែលបានចូលទៅក្នុងអវកាសកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូ រួមជាមួយនឹងផ្កាយរណបរុស្ស៊ីថ្មីបំផុតរបស់ Progress Rocket and Space Center Resurs-P លេខ 2 ។

    ម៉ាញេទិក "Shtil-M" លេខ 2 ត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចំនួន 6 ដែលវាស់ដែនម៉ាញេទិកនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃឧបករណ៍ កត់ត្រា ការឆក់អគ្គិសនីនិងផលប៉ះពាល់នៃបរិយាកាសអវកាសលើប្រតិបត្តិការឧបករណ៍។ តាមរយៈការវិភាគទិន្នន័យនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងអាចបង្រួមអប្បបរមា ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ផ្កាយរណប។

    ការធ្វើតេស្តឧបករណ៍បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 4 ខែមករា។ Shtil ប្រមូល និងបញ្ជូនព័ត៌មានដែលនឹងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងភាពជឿជាក់នៃយានអវកាស។

  • ការធ្វើតេស្តហោះហើររបស់យានអវកាស Resurs-P លេខ 2 ដែលបានបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 នៅតែបន្ត ជាផ្នែកមួយនៃការសាកល្បងឧបករណ៍គោលដៅត្រូវបានអនុវត្ត។

    អ្នកឯកទេស មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការនៃផែនដី រូបភាពផ្កាយរណបត្រូវបានទទួលជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឧបករណ៍ Geoton ជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញលំហល្អប្រសើរជាង 1 ម៉ែត្រ ក៏ដូចជាពីឧបករណ៍ស្មុគ្រស្មាញនៃរូបភាពពហុវិស័យធំទូលាយ (WMSA) នៃគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ និងឧបករណ៍ hyperspectral ។

    ក្នុងចំណោមរូបភាពដែលបានទទួល " ការដ្ឋានសំណង់សំខាន់» ប្រទេសរុស្ស៊ី - ការដ្ឋានសាងសង់នៃ Vostochny cosmodrome និងទីក្រុងម៉ូស្គូ មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម- "ទីក្រុងម៉ូស្គូ" ។



  • នៅថ្ងៃទី 4 ខែមករា ឆ្នាំ 2015 ការសាកល្បងឧបករណ៍គោលដៅរបស់យានអវកាស Resurs-P No. 2 បានចាប់ផ្តើម ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យទៅក្នុងគន្លងនៃការរចនាការងារតែមួយ។ តារានិករគោចរជាមួយនឹងយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 ។

    នៅថ្ងៃទី 5 ខែមករា រូបភាពសាកល្បងដំបូងនៃឧបករណ៍ Geoton-Sangur លម្អិតខ្ពស់ត្រូវបានទទួលក្នុងទម្រង់ panchromatic និង multispectral ក៏ដូចជាឧបករណ៍ wide-angle គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ដែលបានដំឡើងនៅលើយានអវកាស Resurs-P លេខ 2។ ការងារបន្តលើការកំណត់បន្ថែមទៀត។ ការធ្វើតេស្ត និងការក្រិតតាមខ្នាតឧបករណ៍គោលដៅទាំងមូល។



  • នៅថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូឆ្នាំ 2014 វេលាម៉ោង 21:55 នាទីម៉ោងនៅទីក្រុងម៉ូស្គូ រ៉ុក្កែតអវកាស Soyuz-2.1b ជាមួយនឹងយានអវកាសរុស្ស៊ីដែលមានសញ្ញាពីចម្ងាយ "Resurs-P" លេខ 2 ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីកន្លែងបាញ់បង្ហោះនៃទីតាំងទី 31 នៃ Baikonur Cosmodrome ។

    ការ​បាញ់​បង្ហោះ​យាន​បាញ់​បង្ហោះ និង​ការ​បញ្ចូល​យានអវកាស​ទៅ​ក្នុង​គន្លង​ដែល​បាន​គ្រោងទុក​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដូច​ធម្មតា។ យានអវកាសត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង។

    ដើម្បីផ្តល់នូវអាជ្ញាធរប្រតិបត្តិសហព័ន្ធដែលមានការអនុញ្ញាត (EMERCOM នៃប្រទេសរុស្ស៊ី Roshydromet ជាដើម) ព័ត៌មានអវកាសនេះ​បើ​យោង​តាម​តំបន់​ដែល​កីឡា​អូឡាំពិក​លើក​ទី XXII នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង ហ្គេមរដូវរងា Roscosmos បានរៀបចំការត្រួតពិនិត្យលំហអាកាសជាប្រចាំនៃតំបន់ Adler-Krasnaya Polyana ។


    ការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានអនុវត្តដោយយានអវកាសចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយផែនដីទាំងអស់នៅឯការចោល Roscosmos (Resurs-P, Resurs-DK, Kanopus-V, Meteor-M, Elektro-L) ។


  • ការប្រជុំ គណៈកម្មការរដ្ឋដើម្បីធ្វើការសាកល្បងហោះហើរនៃអគារអវកាសសម្រាប់គោលបំណងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម វិទ្យាសាស្រ្ត និងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឡើងនៅ Roscosmos ។ ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំលទ្ធផលត្រូវបានពិនិត្យ ការធ្វើតេស្តហោះហើរស្មុគ្រស្មាញអវកាស "Resurs-P" ជាមួយយានអវកាស "Resurs-P" លេខ 1 ។ ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលដែលទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តហោះហើរវាត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តថាផ្កាយរណបបំពេញតាមតម្រូវការនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកទេសនិងលទ្ធភាពនៃការផ្ទេរវាទៅជាធម្មតា។ ប្រតិបត្តិការចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣។

    ការបាញ់បង្ហោះយានអវកាស Resurs-P លេខ 1 ត្រូវបានអនុវត្តនៅថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2013 ពី Baikonur Cosmodrome ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ TsSKB-Progress ។ ផ្កាយរណបនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយនៃផែនដី (ERS) និងការបញ្ជូនទិន្នន័យដែលទទួលបានតាមរយៈប៉ុស្តិ៍វិទ្យុទៅកាន់ផែនដី។ ជាពិសេស ផ្កាយរណបនេះ គ្រោងនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្តុកទុក និងតាមដានធនធានធម្មជាតិ វាយតម្លៃស្ថានភាពទឹកកក តាមដានការការពារទឹក និងតំបន់ការពារ តាមដានតំបន់សង្គ្រោះបន្ទាន់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិវត្តនៃគ្រោះធម្មជាតិ គ្រោះថ្នាក់ និងគ្រោះមហន្តរាយ ក៏ដូចជា ការវាយតម្លៃផលវិបាករបស់ពួកគេ ដើម្បីរៀបចំផែនការវិធានការស្តារឡើងវិញ។

    លើសពីនេះ យានអវកាសនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យសម្រាប់ការចងក្រង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនទីភូមិសាស្ត្រទូទៅ ប្រធានបទ និងសណ្ឋានដីនៃមាត្រដ្ឋានផ្សេងៗ។


  • ផ្កាយរណបរូបថតរុស្ស៊ី Resurs-P បានបញ្ជូនរូបភាពសាកល្បងដំបូងមកផែនដី។ សារអំពីរឿងនេះត្រូវបានបោះពុម្ពនៅលើគេហទំព័រ Roscosmos ដែលអ្នកក៏អាចឃើញរូបថតដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ផងដែរ។

    រូបភាពត្រូវបានថតដោយប្រើប្រព័ន្ធអុបទិក Geoton ដែលបានដំឡើងនៅលើផ្កាយរណប។ រូបថតសខ្មៅចំនួនបីសន្លឹកដែលបោះពុម្ពដោយ Roscosmos បង្ហាញទីក្រុងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក - Los Angeles និង Kansas City ។ យោងតាមវិស្វករ "រូបភាពលទ្ធផលជាទូទៅបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់និងបញ្ជាក់ពីកម្រិតខ្ពស់ លក្ខណៈនៃការអនុវត្តយានអវកាស។"

    ការបាញ់បង្ហោះរ៉ុក្កែត Soyuz-2-1B ជាមួយយានអវកាស Resurs-P គ្រោងចេញពី Baikonur Cosmodrome នៅថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2013 នៅ 21:28:48 LMV

  • នៅ Samara ក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលអវកាស TsSKB "Progress" កំពុងបំពេញការសាកល្បងយានអវកាសចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយផែនដី "Resurs-P" ។ ឧបករណ៍ថ្មីបំផុតសម្រាប់ការរុករកភពផែនដីរបស់យើងនឹងសិក្សាពីការវិវត្តនៃអាកាសធាតុ ហើយទីបំផុតយើងនឹងយល់ពីអ្វីដែលត្រូវរៀបចំសម្រាប់៖ ការ​ឡើង​កំ​ដៅ​ភព​ផែនដីឬខ្ទាស់ត្រជាក់?

    "ធនធាន-P" គឺ ឧបករណ៍ថ្មី។លោក Alexander Kirillin អគ្គនាយក TsSKB-Progress និយាយ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍ hyper-spectral ដែលមិនមាននៅលើឧបករណ៍ផ្សេងទៀត និងឧបករណ៍ពហុវិសាលគមធំទូលាយ និងប្រព័ន្ធទទួលការបម្លែង និងឧបករណ៍អុបទិក-អេឡិចត្រូនិក... កម្មវិធីផ្តាច់មុខសម្រាប់ការបង្កើតប្រព័ន្ធទាំងនេះគឺលំដាប់ពិភពលោក។ ចំណេះដឹង។ មានម៉ាទ្រីស ៦ គុណ ៦ មីក្រូ ៩ គុណ ៩ - នេះគឺជាមូលដ្ឋានលំដាប់ពិភពលោក។