See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
GOCE - Wikipedia, wolna encyklopedia

GOCE

Z Wikipedii

GOCE (Gravity field and steady-state ocean circulation explorer) jest to gradientometryczną misją satelitarna Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA (pierwszą z cyklu "Earth Explorer Core Mission") mającą na celu badanie pola grawitacyjnego Ziemi i cyrkulacji wody w oceanach w stanie spoczynku. Będzie to kontynuacja i rozszerzenie pomiarów pola siły ciężkości wcześniejszych misji CHAMP i GRACE.

Jej zadaniem jest:

  • dostarczenie danych niezbędnych do zbudowania globalnych i regionalnych modeli ziemskiego pola siły ciężkości oraz geoidy,
  • pozyskanie danych poszerzających wiedzę w zakresie: cyrkulacji oceanicznej, fizyki wnętrza Ziemi, geodezji i miernictwa, zmian poziomu morza.

Spis treści

[edytuj] Szczegóły techniczne

  • Rozpoczęcie misji: 2008 rok,
  • Miejsce wystrzelenia: kosmodrom Plesetsk (północna Rosja),
  • Pocisk: Rockot, czyli zmodyfikowany (ICBM) SS-19,
  • Orbita: synchroniczna ze Słońcem, prawie kołowa, niska,
  • Inklinacja: 96,5 ° ,
  • Wysokość orbity podczas pomiarów: 250 i 240 km,
  • Wysokość orbity podczas stanu hibernacji: 270 km,
  • Czas trwania: 20 miesięcy; w tym:
    • 3 miesiące fazy przygotowania do zbierania danych i kalibracji
    • dwie fazy pomiarów naukowych (po 6 miesięcy każda) oddzielonych okresem hibernacji.

Budowa satelity: sztywna struktura z mocno przymocowanymi skrzydłami, bez części ruchomych. Statek w kształcie ośmiokąta o średnicy ok. 1 m i długości 5 m. Przekrój poprzeczny zminimalizowany w kierunku lotu (by zmniejszyć opór atmosfery). Końcowe lotki pełnią funkcję stabilizatorów.

Kontrola: European Space Operations Centre (ESOC) poprzez stację naziemną w Kirunie.

[edytuj] Zmienność grawitacji

Odstępstwa od modelowej wartości g są spowodowane poprzez:

  1. spłaszczenie Ziemi wywołane jej ruchem obrotowym,
  2. zróżnicowanie powierzchni Ziemi – występowanie zarówno wysokich gór jak i głębi oceanicznych,
  3. niejednolite rozmieszczenie materiałów we wnętrzu Ziemi– występują nieregularności warstw w skorupie i płaszczu jak również rozmieszczenie mas wewnątrz każdej z warstw nie jest jednorodne.
  4. występowanie ropy, złóż minerałów oraz zbiorników wód podziemnych
  5. zmiany poziomu morza, zmiany topografii, wybuchy wulkanów.

W zależności od lokalizacji wiele z tych czynników może nakładać się na siebie oraz zmieniać się wraz z upływem czasu.

[edytuj] Podstawowe założeni GOCE

  1. Zapewnienie dużej dokładności i rozdzielczości modelu geoidy (lepszej niż 70 km) poprzez wyznaczenie współczynników harmonicznych sferycznych w rozwinięcia potencjału ciężkości w szereg funkcji kulistych aż do 300 stopnia.
  2. Satelita oraz system czujników stanowią jedno urządzenie do pomiaru ciężkości – głównym czujnikiem jest sam satelita.
  3. Otrzymanie wysokiej dokładności i rozdzielczości modelu poprzez:
  4. Ciągłe wyznaczanie trójwymiarowej pozycji satelity,
  5. Wybór wyjątkowo niskiej wysokości orbity, by zwiększyć wpływ grawitacji,
  6. Ciągła kompensacja wpływu sił nie-grawitacyjnych jak opór atmosfery i ciśnienie światła słonecznego,
  7. Użycie gradiometru w celu zwiększenia dokładności pomiaru siły ciężkości.

[edytuj] Instrumeny pomiarowe

Satelita GOCE zawiera dwa instrumenty umożliwiające kompletny pomiar pola siły ciężkości:

  1. satellite gravity gradient (SGG) - Gradientometr do pomiaru gradientów przyspieszenia, dzięki któremu można uzyskać średnio i krótkofalowy zakres widma pola siły ciężkości
  2. satellite-to-satellite (high-low) tracking (hl-SST) - odbiornik GPS/GLONASS do precyzyjnego wyznaczenia pozycji satelity, dzięki któremu uzyskuje się długofalowy zakres widma pola siły ciężkości.

[edytuj] Produkty GOCE

Dane z misji GOCE uzupełnią informacje o średnio- i krótkofalowym zakresie widma pola grawitacyjnego i razem z danymi z naziemnych pomiarów grawimetrycznych lub grawimetrii lotniczej powinny dostarczyć końcowy produkt - geoidę - z dokładnością umożliwiającą przeliczenie wysokości elipsoidalnej na ortometryczną.

[edytuj] Linki zewnętrzne


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -