Long March 4B выводит последний спутник Ziyuan-3. NSF.

Руи К. Барбоса, 24 июля 2020 г.

Long March 4B выводит последний спутник Ziyuan-3. NSF., image #1

Третий спутник в серии Ziyuan-3 был запущен на орбиту Китаем в пятницу в 03:17 по Гринвичу с использованием ракеты-носителя Long March 4B «Chang Zheng-4B» (Y45) с стартовой площадки LC9 космодрома Тайюань. Новый спутник геологического картографирования с высоким разрешением будет использоваться в гражданских целях. На пути к орбите новый спутник сопровождали небольшие китайские экспериментальные comsat LEO.

Спутники Ziyuan-3

Новый спутник является третьим из серии четырех гражданских спутников ДЗЗ с высоким разрешением, созданных по проекту, начатому в марте 2008 года.

Новый спутник оснащен тремя панхроматическими камерами высокого разрешения и инфракрасным мультиспектральным сканером (IRMSS). Камеры расположены на передней и задней сторонах аппарата.

Две камеры (лицевая и задняя) имеют спектральное разрешение 2,7 м и 52,3 км, а третья камера имеет спектральное разрешение 2,1 м и 51,1 км. IRMSS имеет спектральное разрешение 6,0 м и 51,0 км.

Спутник оснащен двумя 3-метровыми солнечными батареями для выработки электроэнергии и будет работать на солнечно-синхронной солнечной орбите на высоте 505,984 км с наклоном 97,421 градуса. Эта орбита будет иметь цикл повторного обзора поверхности 5 дней.

Срок эксплуатации составит четыре года с возможным продлением срока службы до пяти лет.

Новый спутник будет проводить исследования земельных ресурсов, помогать в уменьшении и предотвращении стихийных бедствий и оказывать помощь сельскому хозяйству, водосбережению, городскому планированию и другим секторам, картографируя территорию между 84 градусами северной широты и 84 градусами южной широты.

Космический аппарат состоит из служебного модуля и модуля полезной нагрузки. Служебный модуль модуль обеспечивает функции поддержки космического аппарата, производству электроэнергии, управлению и наведению, содержит подсистему управления данными, поддержание температуры, двигательная подсистема и услуги TT & C (слежение за телеметрией и командование).

Модуль полезной нагрузки включает в себя комплект оптических датчиков, DTS (систему передачи данных) и систему записи данных изображения. Трехстрочная матричная камера установлена в верхней части модуля полезной нагрузки космического корабля, направленного на Землю.

Спутники ZY-3 спроектированы и изготовлены CAST/BISSE (Китайская академия космических технологий)/Пекинским институтом системотехники космических кораблей) для Министерства земли и ресурсов Китая (MLR) с использованием модифицированной платформы ZY-2. Космический корабль стабилизирован по 3 осям, стартовая масса около 2630 кг.

Программа Ziyuan, кажется, охватывает различные гражданские и военные программы наблюдения Земли, а также программы дистанционного зондирования. Программа Ziyuan-1 ориентирована на ресурсы Земли и, как представляется, имеет две различные военные и гражданские ветви — причем реализуется совместно с Бразилией.

Спутники эксплуатируются совместно Центром эксплуатации Земли и Цифровой Земли (CEODE) и Бразильским INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais — Национальный институт космических исследований).

Программа Ziyuan-2, вероятно, используется для воздушного наблюдения, осуществляемого Народно-освободительной армией (PLA), в то время как новая серия ZiYuan-3 будет использоваться для стерео-картографирования, подобно спутниковому картографированию TH-1 Tianhui-1, которым управляет PLA.
ZiYuan-3 будет эксплуатироваться Государственным бюро геодезии и картографии.

Малый спутник Tianqi-10

Дополнительной полезной нагрузкой на этом запуске был спутник Tianqi-10.

Tianqi — это низкоорбитальные спутники связи, созданные Guodian Gaoke для IoT-сервиса, которые также имеют камеру для образовательных целей.

Спутники являются частью «Apocalypse Constellation» («Созвездия Апокалипсиса»), которое предоставляет пользователям столь необходимые услуги по сбору и передаче данных для «слепых зон» покрытия наземных сетей, которые широко используются в морской, природоохранной, метеорологической, лесной, геологической, аварийной, спасательной и интеллектуальной областях. Городские отрасли промышленности для расширения охвата Китая глобальными сетями передачи данных и возможностей приложений имеют стратегическое значение.

Ракета-носитель и стартовая площадка:

Разработка Chang Zheng-4 началась в 1982 году на базе ракеты-носителя Feng Bao-1. Инженерное проектирование было начато в следующем году. Первоначально Chang Zheng-4 служил резервной ракетой-носителем для Chang Zheng-3 для запуска спутников связи Китая.

Chang Zheng-4 через китайские СМИ
Chang Zheng-4 через китайские СМИ

После успешного запуска первого спутника связи Китая DFH-2 Chang Zheng-3 основная миссия Chang Zheng-4 была перенесена на запуск метеорологических спутников на солнечно-синхронную орбиту.

Ракета-носитель Chang Zheng-4B была впервые представлена в мае 1999 года и разработана Шанхайской академией технологий космических полетов (SAST) на базе Chang Zheng-4.

Ракета способна вывести спутник весом 2800 кг на низкую околоземную орбиту, развивая 2 971 кН тяги при запуске. При весе 248 470 кг CZ-4B имеет длину 45,58 метра и диаметр 3,35 метра.

SAST начал разработку Chang Zheng-4B в феврале 1989 года. Первоначально его планировалось ввести в эксплуатацию в 1997 году, но первый запуск состоялся только в конце 1999 года. Модификации, представленные на Chang Zheng-4B, включали в себя более крупный обтекатель полезной нагрузки и замена оригинального механико-электрического управления на Chang Zheng-4 на систему с электронным управлением.

Другие модификации включают улучшенные системы телеметрии, слежения, контроля и самоуничтожения с меньшими размерами и меньшим весом; переработанная конструкция сопла на второй ступени для улучшения высотных характеристик; система управления топливом для второй ступени, чтобы уменьшить количество резервного топлива, увеличивая таким образом полезную нагрузку; и система сбрасывания ракетного топлива на третьей ступени.

Первая ступень имеет длину 24,65 метра и диаметр 3,35 метра, потребляя 183 340 кг N2O4/UDMH (сухая масса первой ступени составляет 193,330 кг). Ступень оснащена двигателем YF-21B, способным создать тягу на землю 2 971 кН с удельным импульсом на землю 2,550 Нс/кг. Вторая ступень имеет длину 10,40 метра, диаметр 3,35 метра и 38,326 кг, потребляя 35,374 кг N2O4/UDMH.

Оснащена главным двигателем YF-22B, способным создавать тягу в вакууме 742 кН, и четырьмя двигателями управления YF-23B с вакуумной тягой 47,1 кН (удельные импульсы 2922 Нс/кг и 2834 Нс/кг соответственно).

Третья ступень имеет длину 4,93 метра и диаметр 2,9 метра и потребляет 12 814 кг N2O4/UDMH. Обладая сухой массой 14 560 кг, она оснащена двигателем YF-40, способным развивать вакуумную тягу 100,8 кН с удельным импульсом в вакууме 2 971 Нс/кг.

Расположенный в округе Келан в северо-западной части провинции Шаньси, космодром Тайюань (TSLC) также известен под названием Wuzhai. Он используется в основном для запусков на полярные орбиты (метеорологические, земные ресурсы и научные спутники).

Long March 4B выводит последний спутник Ziyuan-3. NSF., image #3

Стартовый центр имеет два пусковых комплекса на одной площадке, техническую площадку для подготовки ракет и космических аппаратов, центр связи, центр управления и контроля миссии и центр космического слежения.

Ступени ракеты были доставлены в центр запуска по железной дороге и выгружены на транзитной станции к югу от комплекса запуска. Затем они были доставлены автомобильным транспортом в техническую зону для проверки.

Ракета-носители собираются на стартовой площадке с помощью крана в верхней части башни обслуживания, чтобы поднять каждую ступень на место. Спутники доставляются в аэропорт Тайюань Усу на расстоянии около 300 км, а затем доставляются в центр автомобильным транспортом.

Центр TT & C, также известный как командный пункт Люлян, со штаб-квартирой в городе Тайюань, имеет четыре подчиненных радиолокационных станции слежения в Янцю (Шаньси), Лиши (Шаньси), Юйлинь (Шэньси) и Ханьчэн (Шэньси).

Первоисточник:

Инфографика от Вячеслава Ермолина
Инфографика от Вячеслава Ермолина
37 views·1 share