Constelação De Satélites EOS SAT

A primeira constelação do mundo centrada na agricultura, lançada por uma empresa que utiliza tecnologia de detecção remota. Produzida pela EOSDA.

Vamos construir o satélite EOS SAT-1

Desenhe um satélite com um papel instrumental no combate contra as mudanças climáticas e na procura global de alimentos, fornecendo conhecimentos valiosos para uma gestão agrícola inteligente.

Vamos construir o satélite EOS SAT-1
Parabéns! Está tudo pronto para o lançamento do satélite!
Module Communication Glove Module Communication
Module Bearn Plate Glow Module Bearn Plate
Module DragonEye Optical Glow Module DragonEye Optical
Module Top Plate Glow Module Top Plate
Module Left Panel Glow Module Left Panel
Module Right Panel Glow Module Right Panel

Módulo De Comunicação

O módulo de comunicação é composto por dois transmissores. Um é utilizado para transmitir os dados recolhidos para o solo e outro envia informação sobre o estado do satélite.

Placa De Suporte

Uma parte estrutural do satélite à qual o resto das partes estão ligadas. Protege os componentes internos do satélite durante o lançamento e assegura que todos os componentes se mantêm no lugar a todo o momento.

Câmara óptica Dragoneye

Uma câmara de duplo telescópio que se baseia em componentes ópticos resistentes à radiação com um baixo coeficiente de expansão térmica. Examina a Terra desde a órbita e obtém imagens de alta resolução em 11 bandas.

Placa Superior

Um dos muitos distintivos painéis de liga. Estes painéis oferecem rigidez estrutural durante o lançamento e protegem a carga útil do ambiente hostil em órbita.

Painéis Solares

Os painéis solares ajudam a transformar a luz solar em energia elétrica para o funcionamento do satélite. É uma fonte primária de energia e, portanto, uma das partes mais essenciais de uma nave espacial.

Lançamento De EOS SAT

Assim é como vai ser

Etapa 1: Arranque

Uma vez integrada a carga útil no lançador, o veículo é deslocado para a plataforma e montado. Depois, o sistema é encerrado, abastecido e os testes são completados. 24 horas antes do lançamento do satélite, realiza-se a Revisão da prontidão de lançamento (LRR). Uma vez concedida a aprovação, inicia-se a contagem regressiva.

Etapa 2: Contagem Regressiva

Em primeiro lugar, o veículo executa uma série de controlos. Os sequenciadores automatizados de software controlam todas as funções críticas do veículo durante a contagem regressiva terminal. As atividades finais de lançamento incluem a verificação do estado do sistema de terminação de voo, a transferência para a energia interna e a ativação dos transmissores. A ignição do motor ocorre pouco antes da sua partida. O computador de voo avalia a ignição do motor e o desempenho de potência total durante a imobilização do pré-lançamento.

Etapa 3: Decolagem

O voo da primeira fase com motor dura aproximadamente três minutos, com o desligamento comandado dos nove motores da primeira fase com base nos níveis restantes do propulsor. A segunda fase continua por mais cinco a seis minutos para atingir a órbita inicial, com a colocação antecipada da carenagem a ocorrer tipicamente. As operações subsequentes são únicas para cada nave espacial.

Etapa 4: Separação De Etapas

Após atingir a órbita de injeção da nave espacial e uma atitude de mais de 50 milhas, o roquete emite um comando de separação da nave espacial, fornecendo os impulsos elétricos necessários. A indicação de separação está disponível na segunda fase de telemetria.

Etapa 5: Separação Da Сarenagem

A carenagem tem a forma de um cone de nariz no topo do roquete e protege a carga útil da nave espacial do impacto da pressão dinâmica e do aquecimento aerodinâmico durante o seu voo através da atmosfera.

Etapa 6: Separação Da Carga Útil

A separação da carga útil é um evento cronometrado que acontece quando o motor está desligado e a nave espacial está em rota de cabotagem. Fornece um sinal para separar a carga útil e ligá-la.

Etapa 7: Pouso

A primeira fase de reforço faz com que regresse à Terra. Os engenheiros vêm até ao roquete e fixam-no. Do lançamento ao pouso, o processo demora cerca de nove minutos.

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Mudança Сlimática

1. Medição Do Sequestro De Carbono Orgânico Do Solo

Aumente a sustentabilidade das operações agrícolas e obtenha créditos de carbono. O EOS SAT pode ajudar a medir a um custo mais baixo com a detecção remota de sequestro de carbono.

2. Monitoramento Por Satélite Das Emissões De Gases De Efeito Estufa

Monitore as emissões de gases de efeito estufa com tecnologias de satélite para recolher e manter conjuntos de dados precisos e relevantes que forneçam uma visão da mudança climática num campo ou país. Comece agora o monitoramento dos gases de efeito estufa.

3. Mapas De Produtividade e Vegetação

Aplique quantidades óptimas de fertilizante nos seus campos para reduzir as emissões de CO2 e evitar a eutrofização dos cursos de água. Com EOS SAT, obterá dados apresentados de forma intuitiva e visual em mapas de produtividade e vegetação, ajudando a calcular as quantidades de fertilizantes necessárias para cada zona.

4. Revisita Diária Das Áreas De Interesse

Obtenha previsões atempadas sobre eventos meteorológicos como inundações, furacões e ondas de calor, e previsões das consequências que estes podem causar. Leia como ajudamos as comunidades indígenas no Chade a mitigar os problemas causados pela mudança climática.

Desmatamento

1. Dados Históricos De Todos Os Sete Satélites

Acompanhe as mudanças na cobertura de árvores e detecte as taxas de desmatamento com base em imagens históricas. Desenvolva e adapte estratégias de gestão para mitigar o desmatamento e as incertezas meteorológicas.

2. Monitoramento Da Área De Cobertura Florestal

Controle o desmatamento ilegal e intervenha em tempo hábil. Veja a extensão do desmatamento na sua área causada pelo abate de árvores ou por alterações naturais na cobertura florestal e compare-a com dados de outros períodos e regiões. Veja como o Greenpeace utilizou o EOSDA LandViewer para rastrear o desmatamento no Gran Chaco Americano.

3. Detecção De Incêndios Florestais Do Espaço

Estabeleça notificações de anomalias térmicas para obter mais tempo para proteger as suas árvores dos incêndios florestais. Revele potenciais riscos de incêndio com um mapa global de ondas de calor baseado no Sistema de Informação sobre Incêndios para Gestão de Recursos (FIRMS) da NASA.

Degradação Do Solo

1. Sensoriamento Remoto Da Umidade Do Solo

Descubra quanta água cada uma das suas zonas de campo requer para evitar o estresse das plantas, reduzir a bioprodutividade e o rendimento e, em última análise, a degradação do solo usando os sensores de umidade do solo de EOS SAT.

2. Zoneamento

Assegure uma aplicação precisa de fertilizantes e evite a sobrealimentação do solo com produtos químicos que causam degradação do solo e emissões perigosas de gases de efeito estufa. O EOS SAT fornece dados necessários para definir a produtividade máxima das zonas de campo e as quantidades precisas de fertilizantes minerais e orgânicos a utilizar.

3. Canais Espectrais SWIR

Detecte a salinidade do solo causada pela falta de água, alta taxa de evaporação e má drenagem. Três bandas espectrais SWIR permitem medir a quantidade de calor emitida pelo solo. Com ela, obterá dados sobre identificação de materiais, resposta a incêndios florestais, segurança alimentar e mineração/geologia.

Crise De Alimentos

1. Estimativa Do Rendimento Das Colheitas

Evite a fome, impulsione as economias locais e implemente práticas agrícolas sustentáveis, aproveitando a previsão de rendimentos das culturas fornecida pela EOS SAT. A estimativa do rendimento utilizando a teledetecção permite maximizar a produtividade do campo sem colocar pressão extra sobre o solo.

2. Monitoramento Da Vegetação Das Culturas

Identifique problemas com pragas ou doenças das plantas e resolvê-los a tempo obtendo dados espectrais multicanal a partir de sete satélites. Múltiplos tipos de mapas de vegetação baseados na detecção remota de vegetação o ajudarão a ver rapidamente formas de garantir uma maior produtividade das culturas.

3. Atribuição De Recursos E A Sua Estimativa De Qualidade

Monitore terras, às margens dos rios e florestas desde o espaço para avaliar as suas plantas, a saúde da sua vegetação, a erosão do solo e outros problemas com recursos naturais. Saiba como ajudámos a analisar as consequências dos derrames de petróleo para os povos indígenas equatorianos que sofrem de uma drástica escassez de recursos.

Escassez de água

1. Monitoramento do estresse hídrico

Fique de olho nas suas atividades de irrigação e nos níveis de umidade para detectar e resolver problemas causados por secas e cheias a tempo. Saiba mais sobre o índice NDMI.

2. Detecção De Águas Superficiais

Controle as alterações das águas superficiais causadas pela mudança climática, inundações e influências antropogénicas para mitigar e lidar com a absorção de gases de efeito estufa e a subsequente degradação do solo devido à baixa qualidade da água.

3. Previsões De Precipitações, Umidade E Cobertura De Nuvens

Obtenha dados meteorológicos fiáveis para identificar o estresse das culturas e do calor e prever possíveis desabamentos de terras. Utilizando esta informação, poderá proteger melhor as suas culturas e garantir produtos de alta qualidade para milhares de pessoas.

EOS SAT

O EOS SAT foi concebido exclusivamente para servir fins agrícolas através da sua avançada tecnologia

  • Órbita De Referência:

    SSO

  • Potência Média Da Órbita:

    140 W

  • Vida Útil Estimada:

    5-7 anos

  • Massa:

    178 kg

  • Tensão De Barra:

    24.5 V - 33.6 V

  • Resolução:

    Pancromático 1,3 m
    Multiespectral 2,8 m

  • Largura De Faixa:

    2 cargas úteis ópticas com largura de faixa de 44 km para uma altitude de 500 km

  • Capacidade diária:

    10 milhões km2

  • Ciclo de Aquisição de Dados:

    16-24 horas

  • Revisitar as terras:

    5-6 dias