天文学
Astronoo RSS Xでフォロー Blueskyでフォロー Pinterestでフォロー
日本語 Français English Español Português Deutsch
 
最終更新日: DATE

ENVISAT: 10 年間にわたる陸上生態系の継続的な観察

軌道上のENVISAT衛星
2005 年 10 月 3 日に Envisat 機器の分光計 (MERIS) によって撮影されたカスピ海の写真 (画像は 672 km のうち 672 のセクターをカバーしています)。 画像出典:ESA

ENVISATのミッション

ENVISAT (ENVIronmental SATellite) は、欧州宇宙機関 (ESA) によってこれまでに建造された最大の地球観測衛星です。 2002 年 3 月 1 日にギアナ宇宙センターからアリアン 5 ロケットによって打ち上げられたこの重量 8.2 トン、長さ 10 メートルの巨像は、10 年間にわたる地球環境モニタリングに革命をもたらしました。彼のミッションは、突然通信が途絶えたため、2012 年 4 月 8 日に突然終了しましたが、彼の科学的遺産は依然として多大です。

技術的特徴と機器

ENVISAT は、陸域、大気、海洋のさまざまなパラメータを同時に測定するように設計された 10 個の科学機器からなる洗練されたスイートを搭載していました。

主な科学的貢献

海洋モニタリング

RA-2 高度計は、海面地形をセンチメートル単位の精度で測定し、海流、海洋循環、海面上昇の研究を可能にしました。 MERIS はクロロフィル a を定量化し、植物プランクトンの生産性と海洋生態系の健全性に関する重要なデータを提供しました。

大気モニタリング

MIPAS、SCIAMACHY、GOMOS の各機器は、大気中の微量ガスの詳細な測定を実施し、オゾン層の発生、エアロゾルの分布、CO2 や CH4 などの温室効果ガスの濃度を監視しました。これらのデータは気候変動の研究にとって非常に重要です。

出現地のモニタリング

ASAR は、天候や太陽照度に依存しないレーダー画像を提供し、極地の氷、森林、土壌、都市部の監視を可能にしました。 MERIS は、地球規模で植生状態と土地利用の変化を追跡しました。

プラットフォームの技術仕様

ENVISATの主な技術的特徴
設定価値説明重要性
打ち上げのミサ8211kg最も重い民間観測衛星複数の機器を収容できる容量
寸法10m×4m×4mパネル展開時のスパン: 26 m楽器で利用可能な音量
軌道太陽同期極地高度:800km、傾斜度:98.55°繰り返しのグローバル カバレッジ
革命の時代101分14.3周回/日再訪問の頻度
電力6500W70㎡のソーラーパネル計器用電源
期待寿命5年有効任務:10年1ヶ月堅牢性と信頼性
データレート100MbpsXおよびKaバンドの送信大量の科学データ

ソース :ESA Earth Online - ENVISAT ミッションそしてESA - ENVISAT ミッションの詳細

後継者:コペルニクス

ENVISAT ミッションは途中で終了しましたが、その科学的遺産はコペルニクス計画のセンチネル ミッションを通じて生き続けています。 欧州連合が欧州宇宙機関(ESA)と協力して立ち上げたコペルニクス計画は、少なくとも2030年までの長期運用が計画されており、運用ニーズと資金次第ではそれ以降も延長される見通しだ。

コペルニクス プログラムの目的:環境モニタリング、農業、災害管理、気候変動モニタリングのための無料データを利用して、地球の継続的かつ持続可能な観察を提供します。

同じテーマの記事

夜空でスターリンク衛星の列車を探す方法 夜空でスターリンク衛星の列車を探す方法
AI、天文学者の新たな目:分析から宇宙予測へ AI、天文学者の新たな目:分析から宇宙予測へ
パーサヴィアランスの最初の画像が示すもの:火星の地表、まるでそこにいるかのように パーサヴィアランスの最初の画像が示すもの:火星の地表、まるでそこにいるかのように
双子探査機GRAIL:月の内部構造をマッピング 双子探査機GRAIL:月の内部構造をマッピング
監視下の地球:観測衛星 監視下の地球:観測衛星
2010年3月:SDO観測所が捉えた火の輪 2010年3月:SDO観測所が捉えた火の輪
2025年の宇宙探査機の位置 2025年の宇宙探査機の位置
観測の巨人:世界最大の地上望遠鏡 観測の巨人:世界最大の地上望遠鏡
低軌道とその利用方法 低軌道とその利用方法
パイオニア、地球外生命体への最初のメッセージ パイオニア、地球外生命体への最初のメッセージ
JWSTの赤外線画像をどのように見るか? JWSTの赤外線画像をどのように見るか?
スプートニク1号と2号:宇宙時代の幕開け スプートニク1号と2号:宇宙時代の幕開け
ENVISAT:地球の生態系を10年間連続観測 ENVISAT:地球の生態系を10年間連続観測
ラグランジュポイント:太陽系の重力の扉 ラグランジュポイント:太陽系の重力の扉
マーズ・リコネッサンス・オービター:火星の秘密を明らかにする鋭い目 マーズ・リコネッサンス・オービター:火星の秘密を明らかにする鋭い目
ケプラー:4,000以上の世界、新しい天空の地図 ケプラー:4,000以上の世界、新しい天空の地図
なぜ宇宙をナノメートル単位で測定するのか? なぜ宇宙をナノメートル単位で測定するのか?
2012年、キュリオシティの高リスク着陸 2012年、キュリオシティの高リスク着陸
宇宙望遠鏡ケオプス:系外惑星への新たな視点 宇宙望遠鏡ケオプス:系外惑星への新たな視点
プランクの宇宙 プランクの宇宙
ロゼッタ探査機:チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 ロゼッタ探査機:チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星
ハッブル宇宙望遠鏡:30年間の発見 ハッブル宇宙望遠鏡:30年間の発見
海底の地形を測定する衛星 海底の地形を測定する衛星
メッセンジャー:謎の惑星を初めて訪れた探査機 メッセンジャー:謎の惑星を初めて訪れた探査機
GPSはどのようにして常にあなたの位置を特定するのか? GPSはどのようにして常にあなたの位置を特定するのか?
ISSとその後:宇宙開発の新たな章へ ISSとその後:宇宙開発の新たな章へ
ボイジャー1号、振り返らずに去る:ペイル・ブルー・ドット ボイジャー1号、振り返らずに去る:ペイル・ブルー・ドット
宇宙望遠鏡:人類の大気圏外の目 宇宙望遠鏡:人類の大気圏外の目
宇宙探査機:惑星間旅行者とその先へ 宇宙探査機:惑星間旅行者とその先へ
衛星GAIAが天の川をマッピング 衛星GAIAが天の川をマッピング
同期軌道の計算方法 同期軌道の計算方法
E-ELT:世界最大の光学望遠鏡 E-ELT:世界最大の光学望遠鏡
水星探査機 水星探査機
宇宙ゴミ:現代衛星の悪夢 宇宙ゴミ:現代衛星の悪夢
アクエリアス:海洋の塩分濃度をマッピングするミッション アクエリアス:海洋の塩分濃度をマッピングするミッション
JWST:宇宙初期の光への新たな視点 JWST:宇宙初期の光への新たな視点
気象衛星METEOSAT 気象衛星METEOSAT
キュリオシティ、最初のシャベル掘り、火星の土のサンプル キュリオシティ、最初のシャベル掘り、火星の土のサンプル
マリナーからパーセベランスまで:火星探査機の失敗と成功 マリナーからパーセベランスまで:火星探査機の失敗と成功
静止軌道はどこにあるのか? 静止軌道はどこにあるのか?
MOM、技術実証ミッション MOM、技術実証ミッション
金星の監視:宇宙探査機の概観 金星の監視:宇宙探査機の概観
天文干渉計とは何か? 天文干渉計とは何か?
ロボットフィラエとロゼッタ彗星 ロボットフィラエとロゼッタ彗星
カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡:マウナケアから見る宇宙の窓 カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡:マウナケアから見る宇宙の窓