Аннотация. Рассмотрен мировой опыт запуска научных спутников для исследований плазмы магнитосферы и ионосферы с акцентом на применение малых спутников. Для исследований магнитосферы применяются в основном спутники массой 100-1000 кг. На низкой околоземной орбите (удобной для ионосферных исследований) в последние годы доминируют микро-и наноспутники. В статье представлены перспективные задачи для микро-и наноспутников на различных орбитах, подходы к оценке их эффективности. Обсуждены общие проблемы развития данного направления и возможности их решения в совре-менных условиях как в целом, так и для российского космоса. Abstract. This article reports on the international experience of scientific satellite launches for magnetosphere and ionosphere plasma research with an emphasis on the use of small satellites. For magnetospheric studies, satellites weighting 100-1000 kg are mainly used. In low Earth orbit (convenient for ionospheric studies) micro-and nanosatellites have dominated in the recent years. The paper formulates scientific objectives for the future micro-and nanosatellites in various orbits, as well as approaches to the assessment of their effectiveness. The paper discusses the common problems of this development field and their possible solutions, both as a whole and for the Russian space program in particular.
Рассмотрены особенности развития микро-и наноспутников, предназначенных для изучения солнечно-земных связей. Приведены рекомендации, выработан-ные на специальной научной сессии Секции солнечно-земных связей Совета по космосу РАН "Научные задачи экспериментов по исследованию солнечно-земных связей на микро-, нано-и пикоспутниках", проведенной с целью опре-деления актуальных научных задач и возможности их решения с помощью ма-лых КА, а также развития взаимосвязей между разработчиками спутников и их производителей. Разработка малых КА должна дополнить "большую" космиче-скую программу России. Рассмотрены зарубежные наноспутники стандарта CubeSat, работа над которыми активно ведется ведущими учебными заведения-ми мира, а основными спонсорами являются NASA и NSF. Предложены подхо-ды к формированию приоритетных научных задач для развития наноспутников. Обсуждены перспективы разработки CubeSat в России. Ключевые слова: CubeSat, наноспутники, микроспутники, солнечно-земные связи, околоземная плазма, ионосфера, магнитосфераМалые КА -микро-(до 50 кг), нано-(до 10 кг) и пикоспутники (до 1 кг) -бурно раз-вивающийся класс аппаратов. Благодаря своим особенностям такие спутники могут полно-стью изготавливаться различными научными и учебными организациями, что обеспечивает жесткую конкуренцию научных и технических идей и возможностей. В настоящее время в мире в стадии подготовки и реализации находятся несколько десятков проектов только по солнечно-земной тематике. Однако из-за малости размеров спутников и ограничений по ор-битам выбор действительно актуальных научных задач для таких проектов затруднен. Реали-зация только некоторых проектов обеспечит получение новых знаний об ионосфере и сол-нечно-земных связях.В России развитие этого направления только начинается, тем не менее в последние го-ды на орбите находилось несколько российских "научно-образовательных" микроспутников. Основная российская научная космическая программа (ФКП) ориентирована на достаточно редкие крупные проекты. В этой связи возможность постановки относительно быстрых и малозатратных научных экспериментов на малых КА, в том числе являющихся частью ини-циативных программ вузов, НИИ, предприятий, достаточно привлекательна. Наряду с суще-ственным увеличением числа запусков это сделает возможным оперативное решение отдель-ных актуальных задач, тестирование приборов и методик, приведет к общему "оживлению" научной космической деятельности.Для активизации деятельности по данному направлению 3 декабря 2014 г. в ИКИ РАН была проведена специальная научная сессия Секции солнечно-земных связей Совета по космосу РАН "Научные задачи экспериментов по исследованию солнечно-земных связей на микро-, нано-и пикоспутниках". Цель сессии -определить актуальные научные задачи и возможности их решения с помощью малых КА, позволяющих дополнить "большую"
В статье обсуждаются существующие схемы построения устройств визуализации данных со сферическим экраном, описаны общие принципы подбора устройства для визуализации данных. Приведена структурная схема используемого для визуализации спутниковых данных устройства, а также общие требования к входным и выход-ным данным для демонстрации. Описан созданный метод визуализации спутниковых данных в режиме реального (квазиреального) времени с использованием передовых технологий сферической визуализации. Сервис обеспечивает визуализацию спутни-ковых данных миссии SWARM (ESA) на комплексе со сферическим экраном из непрерывно обновляемой базы данных, за счет ряда скриптов и функционала ArcGIS REST API. В среде геоинформационной системы (ГИС) цифровые значения данных с картографической привязкой преобразуются и визуализируются. Разработан общий прототип интеллектуальной системы представления данных на многофункциональном демонстрационном комплексе со сферическим экраном в режиме квазиреального вре-мени. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Магнитное поле Земли; квазиреальное время; пространственные данные; спутниковые измерения; SWARM; сферический экран; визуализация данных; ГИС.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.