Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 5. С. 69-83

РСА «Стриж» для малых космических аппаратов «Кондор-Э»

В.Э. Турук 1 , В.С. Верба 1 , М.В. Голованова 1 , П.Е. Голубцов 1 , М.В. Евсиков 1 , Л.Б. Неронский 1 , С.Э. Зайцев 2 , Е.Ф. Толстов 3 
1 АО "Концерн "Вега", Москва, Россия
2 АО ВПК "НПО машиностроения", Реутов, Московская обл., Россия
3 ЗАО "Аэрокон", Жуковский, Россия
Одобрена к печати: 29.08.2017
DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-5-69-83
Статья содержит краткое описание российского РСА S-диапазона «Стриж», являющегося полезной нагрузкой малого космического аппарата. Два таких аппарата выведены на орбиты в 2013 и 2014 гг. В процессе полетов протестировано бортовое и наземное оборудование, а также аппаратура и программы синтеза радиолокационных изображений. В статье описаны стандартные режимы работы РСА «Стриж»: непрерывный, прожекторный и обзорный. В РСА «Стриж» также предусмотрены экспериментальные режимы работы: скошенного обзора, интерферометрический, широкозахватный, больших дальностей с подавлением неоднозначностей. Проведено сравнение режимов работы РСА «Стриж» и TerraSAR-X. Приведены изображения, полученные с помощью РСА «Стриж». Выполнено сравнение изображений, полученных с помощью РСА «Стриж» в S-диапазоне и РСА TerraSAR-X в Х-диапазоне. Показано преимущество S-диапазона перед Х-диапазоном для интерпретации и тематической обработки радиолокационных изображений. В частности, в X-диапазоне грозовые облака непрозрачны. В S-диапазоне волн облака всех видов прозрачны и не скрывают поверхность Земли. Представлены новые направления исследований космических РСА: портретирование кораблей, обнаружение движущихся целей. Обсуждены пути совершенствования аппаратуры и технологий РСА космического базирования.
Ключевые слова: РСА, ДЗЗ, Вега, Стриж, Кондор-Э, TerraSAR
Полный текст

Список литературы:

  1. Афанасьев И. Зоркий «Кондор» // Новости космонавтики. 2013. № 8. С. 46–50.
  2. Афанасьев И. Полет второго «Кондора» // Новости космонавтики. 2015. № 2. С. 34–36.
  3. Верба В.С., Неронский Л.Б., Осипов И.Г., Турук В.Э. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования. М.: Радиотехника. 2010. 680 с.
  4. Зайцев С.Э., Красногорский М.Г., Савосин Г.В., Широков П.А. О некоторых возможностях разрабатываемых в АО «ВПК «НПО машиностроения» космических систем радиолокационного наблюдения // Системы наблюдения, мониторинга и дистанционного зондирования Земли: материалы 12-й научно-технич. конф. Сочи, 21–27 сент. 2015. С. 34–38.
  5. Helko B., Fischer M., Balss U., Fritz T. TerraSAR-X Staring Spotlight Processing and Product // Proc. EUSAR’2014. Berlin, Germany, 2014. P. 193–196.
  6. Neronskiy L., Osipov I., Turuk V., Andrianov V., Porokhov I. Choice of Engineering Performances in Designing Multipurpose Synthetic Aperture Radar for Small Satellites // Proc. EUSAR’2002. Cologne, Germany, 2002. P. 449–452.
  7. Osipov I.G., Neronskiy L.B., Turuk V.E., Andrianov V.I., Verba V.S., Korolev A.V., Kulikovsky M.G., Pushkov D.V., Janushevsky G.D., Feyzulla N.M., Panteleev V.A. Synthetic Aperture Radar for Earth and Sea Surface Observations // Proc. EUSAR’2004. Ulm, Germany. 2004. P. 59–62.
  8. Turuk V., Verba V., Golovanova M., Neronskiy L., Zaitsev S., Tolstov E. Russian Spaceborne Synthetic Aperture Radar “Strizh” for Light Satellites of “Condor-E” type // Proc. EUSAR’2016. Hamburg, Germany. 2016. P. 947–952.