Arirang-2 - Arirang-2

Arirang-2
Namen KOMPSAT-2
Koreanischer Mehrzwecksatellit-2
Missionstyp Aufklärung
Erdbeobachtung
Operator Korea Aerospace Research Institute (KARI)
COSPAR-ID 2006-031A
SATCAT- Nr. 29258
Missionsdauer 3 Jahre (geplant)
Eigenschaften von Raumfahrzeugen
Raumfahrzeugtyp KOMPSAT
Startmasse 765 kg (1.687 lb)
Missionsbeginn
Erscheinungsdatum 28. Juli 2006, 07:05:43 UTC
Rakete Rokot
Startplatz Kosmodrom Plesetsk ,
Auftragnehmer Staatliches Forschungs- und Produktionszentrum Khrunichev
Bahnparameter
Referenzsystem Geozentrische Umlaufbahn
Regime Sonnensynchrone Umlaufbahn
Höhe 685 km (426 Meilen)
Perigäumhöhe 656,30 km
Apogäumshöhe 680,90 km
Neigung 98,10°
Zeitraum 98,60 Minuten
Instrumente
Digitalkamera
←  Arirang-1
Arirang-3  →
 

Arirang-2 , auch bekannt als KOMPSAT-2 ( koreanischer Mehrzwecksatellit-2 ), ist ein südkoreanischer Mehrzweck- Aufklärungssatellit . Es wurde am 28. Juli 2006 um 07:45:43 UTC (16:05:43 KST ) vom Kosmodrom Plesetsk , Russland, gestartet . Es begann am selben Tag um 14:00 UTC (23:00 KST) mit der Signalübertragung . Wie der frühere Satellit Arirang-1 hat er seinen Namen von dem beliebten koreanischen Volkslied Arirang . Der Start war der Höhepunkt eines 1999 begonnenen Projekts.

Arirang-2 (COSPAR 2006-031A) umkreist die Erde 14 Mal pro Tag in einer Höhe von 685 Kilometern und wird diese Umlaufbahn voraussichtlich 3 Jahre lang beibehalten. Es wiegt 765 Kilogramm.

Der Satellit trägt eine leistungsstarke Digitalkamera, die mit einer Auflösung von 1 Meter unterscheiden kann und so die Identifizierung einzelner Fahrzeuge am Boden ermöglicht. Dies wird es dem südkoreanischen Geheimdienst unter anderem ermöglichen, nordkoreanische Militäraktivitäten zu beobachten. Vor dem Start dieses Satelliten waren die Südkoreaner weitgehend auf Überwachungsinformationen der Vereinigten Staaten angewiesen .

Der Satellit wurde von Arirang-3 und Arirang-3A abgelöst, die 2012 bzw. 2015 gestartet wurden.

Geschichte

Südkorea startete 1995 das KOMPSAT-Programm, um seine nationale Erdbildindustrie zu fördern und Dienstleistungen für Fernerkundungsanwendungen bereitzustellen.

Der südkoreanische Erdabbildungssatellit KOMPSAT-2 wurde vom KARI (Korea Aerospace Research Institute) in Partnerschaft mit EADS Astrium entwickelt, um die Kontinuität mit dem 1999 gestarteten KOMPSAT-1-Satelliten zu gewährleisten. KOMPSAT-2 wurde am 28. Juli 2006 von ein Raketenwerfer aus Plessetsk, Russland. Spot Image war bis April 2011 der Distributor von KOMPSAT-2-Bildern. SI Imaging Services ist der weltweite exklusive Distributor von KOMPSAT-Bildern, einschließlich KOMPSAT-2 seit November 2012.

Technologien

Orbit

KOMPSAT-2 operiert auf einer nahezu polaren, kreisförmigen, sonnensynchronen Umlaufbahn . Die Bahnparameter sind:

  • Mittlere Höhe: 685 km
  • Masse: 765 kg
  • Neigung: 98,0° (Sonnensynchroner Orbit)
  • Umlaufzeit: 98,5 Minuten
  • Umlaufzyklus: 28 Tage

Instrumente

Die Instrumente von KOMPSAT-2 wurden entwickelt, um hoch- und sehr hochauflösende Bilder mit einer Reichweite von 15 km zu erfassen. Der Satellit kann auf jeder Umlaufbahn 20 Minuten Bildmaterial aufnehmen und seine Sensoren in beide Richtungen um 30° aus der Bahn lenken. Panchromatische und multispektrale Bilder können gleichzeitig aufgenommen werden.

Merkmale des KOMPSAT-2 Radiometers:

Radiometrische Parameter Kompsat-2
Modus Kanal Spektralband Räumliche Auflösung Fußabdruck
Multispektral 1 0,45 - 0,52 μm (blau) 4 m 15 km
2 0,52 - 0,60 µm (grün) 4 m 15 km
3 0,63 - 0,69 μm (Rouge) 4 m 15 km
4 0,76 - 0,90 μm (nahes Infrarot) 4 m 15 km
panchromatisch P 0,50 - 0,90 µm (schwarz und weiß) 1 m 15 km

Bodenempfangsstationen

Zwei Empfangsstationen liefern KOMPSAT-2-Bilder 1 bis 3 Tage nach der Aufnahme und in weniger als 24 Stunden in Europa . Die Deajeon Station in Südkorea ist verantwortlich für den Satelliten Tasking. Der Bahnhof Toulouse in Frankreich ist für die Aktualisierung des Katalogs, die Erstellung von Bildern und die Auslieferung an seine Kunden verantwortlich.

Vorteile und Anwendungen von KOMPSAT-2-Bildern

KOMPSAT-2 wurde für sehr hochauflösende (VHR) Fernerkundungsanwendungen entwickelt, wie zum Beispiel:

  • Flächenplanung: zum Erkennen und Identifizieren von Merkmalen kleiner als 1 qm, z. B. Fahrzeuge, Straßenausstattung, Straßen und Büsche
  • Landwirtschaft: um Pflanzen- oder Baumkrankheiten zu lokalisieren
  • Stadtplanung und Demografie: Einfamilienhäuser lokalisieren
  • Verteidigung: um hochwertige Vermögenswerte oder militärische Stätten zu beschreiben
  • Tiefbau: Planung von Straßen-, Eisenbahn- und Ölpipeline-Korridoren

Siehe auch

Verweise

Externe Links