Cтраница 2
Если в 80 - х годах отношение стоимости аппаратуры ДЗЗ к стоимости служебного оборудования спутника было близко к 1, то для современных космических аппаратов дистанционного зондирования это отношение приближается к 2.2. Это означает, что примерно 65 - 70 % стоимости спутника приходиться на целевую аппаратуру. [16]
Информационная система EOSDIS ( EOS Data and Information System) создается на основе глобальной вычислительной сети, предназначенной для обработки, архивирования, распределения, моделирования и интерпретации спутниковых данных дистанционного зондирования, а также для планирования работы и управления космическими аппаратами серии EOS и их целевой аппаратурой. [17]
Стоимость оптико-электронных камер, устанавливаемых на различных ИСЗ серии Landsat, оценивается следующим образом: MSS ( Landsat-45) - 15 млн долл. Соответственно, с ростом стоимости целевой аппаратуры отмечается и увеличение общих затрат на создание спутников. [18]
Космические аппараты серии Topex / Poseidon разрабатываются в рамках совместного французско-американского проекта по долговременному изучению глобальной циркуляции океана и топографированию океанской поверхности. Американской стороной осуществлена сборка несущей платформы ИСЗ и разработана целевая аппаратура ТОРЕХ ( TOPography Experiment), французская сторона ответственна за создание комплекса приборов дистанционного зондирования Poseidon и вывод спутника на орбиту. [19]
![]() |
Программная среда разработки. [20] |
Симулятор обеспечивает разработку и отладку программ без использования целевой аппаратуры. Поддерживает профилирование приложений и отладку лучше, чем с целевой аппаратурой. [21]
Схема комплексной фильтрации вносит потери по амплитуде в два раза, а методы ДПФ и КИХ-фильтрации не дают таких потерь. Выбор используемого метода в каждом конкретном приложении требует моделирования на целевой аппаратуре с использованием ожидаемой формы представления чисел ( целых или с плавающей точкой) при типовых входных сигналах, которые вы собираетесь обрабатывать. [22]
Система EOS является важнейшим элементом проекта МТРЕ ( Mission to Planet Earth, Миссия к планете Земля), проводимого американским космическим агентством NASA, и являющегося, в свою очередь, вкладом NASA в национальную программу USGCRP. Кроме того, в рамках проекта МТРЕ в соответствии с программой Earth Probes осуществляется создание целого ряда легких спутников и датчиков дистанционного зондирования Земли, размещаемых в качестве дополнительной целевой аппаратуры на космических аппаратах других систем дистанционного зондирования. [23]
Все это доказывает, что ядерная энергетика нашла определенную нишу в космических программах, и перспектива ее использования в будущем будет расширяться по мере повышения энергоемкости космических задач и появления потребности в тяге. Выполненные в США и России работы по космическим ядерным энергетическим установкам ( КЯЭУ) являются основой для дальнейшего развития работ по использованию ядерной энергии в космосе, перспектива которых связывается с созданием в начале 2000 годов технологического задела и созданием в дальнейшем мощных энергодвигательных комплексов, способных переводить в 2 - 3 раза большие по массе ( по сравнению с традиционными доразгонными блоками на химическом топливе) полезные нагрузки с радиационно-безопасных околоземных орбит ( Я 800 км) на высокоэнергетические орбиты ( ГСО, межпланетные орбиты) и обеспечивать в течение длительного времени ( до 10 лет) питание целевой аппаратуры космических аппаратов электрической мощностью 50 - - 100 кВт и более. [24]
Например, общая модель эффективности целевого применения определенного типа КЛА используется для разработки и формализации подмодели целевого эффекта, которая в свою очередь позволяет оценить состояние КЛА и условия продолжения или прекращения полета в случае возникновения определенных отказов подсистем КЛА. Эта подмодель служит также основой для выбора параметра управления соответствующего функционального блока модели. Кроме того, на основе внешней модели эффективности формируется подмодель внешнего функционирования, которая формализует последовательность работы целевой аппаратуры и ее взаимодействие со служебными бортовыми системами КЛА. [25]