Satelit pengamat Bumi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Clean up, replaced: ekstrim → ekstrem using AWB |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
(18 revisi perantara oleh 11 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
Banyak jenis observasi dapat dibuat dari satelit, termasuk pengintai militer, pemetaan medan, fotografi astronomi, inspeksi internasional, pengamatan awan, dan fotografi Bumi-berguna dalam [[Ilmu kebumian|ilmu bumi]].
Pengamatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, menggunakan sensor yang beroperasi di bagian yang berbeda dari spektrum elektromagnetik. Sensor pertama kali digunakan oleh manusia adalah mata telanjang. Berikutnya datang fotografi dengan kemampuannya untuk merekam dalam jumlah besar bentuk permanen dari informasi rinci. Kemudian disusul pengembangan radar pengintai, intersepsi elektronik, dan pengintaian inframerah.
Kebanyakan satelit observasi bumi membawa instrumen yang harus dioperasikan pada ketinggian yang relatif rendah. Ketinggian di bawah 500-600 kilometer yang pada umumnya dihindari, meskipun, karena gaya tarik [[drag|air-drag]] udara yang signifikan pada ketinggian rendah sehingga sering membuat maneuvres seperti orbit [[reboost]] jadi diperlukan. Satelit pengamat Bumi ERS-1, ERS-2 dan [[Envisat]] dari [[Badan Antariksa Eropa|European Space Agency]] serta
Untuk mendapatkan (hampir) cakupan global dengan [[Orbit Bumi rendah|orbit rendah]] satelit itu harus ditempatkan pada [[orbit polar]] atau mendekati. Sebuah orbit rendah akan memiliki periode orbit sekitar 100 menit dan bumi akan berputar di sekitar sumbu polar dengan sekitar 25 deg antara orbit secara berturut-turut, dengan hasil bahwa [[ground track|jalur darat]] yang bergeser ke arah barat dengan 25 deg di bujur. Kebanyakan berada di [[sun-synchronous orbit|orbit matahari-sinkron]].
Instrumen
== Cuaca ==
Sebuah [[satelit cuaca]] adalah jenis [[satelit]] yang terutama digunakan untuk memantau [[cuaca]] dan [[iklim]] bumi. Satelit ini merupakan satelit meteorologi, yang bagaimanapun, dapat melihat lebih dari [[awan]] dan sistem cuaca. Lampu-lampu kota, kejadian [[kebakaran]], efek dari [[polusi]], [[aurora]], [[pasir]] dan badai debu, [[salju]], pemetaan es, batas-batas [[arus laut]], aliran [[energi]], dll, jenis lain dari informasi [[lingkungan]] dikumpulkan dengan menggunakan [[satelit cuaca]].
Baris 18:
El Niño Southern Oscillation dan dampaknya pada [[cuaca]] dipantau setiap hari dari [[citra satelit]]. Lubang [[ozon]] [[Antartika]] dipetakan dari data [[satelit cuaca]]. Secara kolektif, satelit cuaca diterbangkan oleh AS, [[Eropa]], [[India]], [[Cina]], [[Rusia]], dan [[Jepang]] memberikan pengamatan hampir terus menerus untuk memonitor [[cuaca]] global, yang digunakan melalui [[cahaya tampak]] dan [[sinar inframerah]] dari [[spektrum elektromagnetik]].
== Pemantauan lingkungan ==
Satelit lingkungan lainnya dapat membantu [[pemantauan lingkungan]] dengan mendeteksi perubahan [[vegetasi]] bumi, kandungan gas jejak atmosfer, laut wilayah suatu negara, warna laut, dan wilayah es. Dengan memonitor perubahan vegetasi dari waktu ke waktu, kekeringan dapat dipantau dengan membandingkan vegetasi suatu negara saat ini untuk waktu rata-rata jangka panjang. Sebagai contoh, tumpahan minyak 2002 di lepas pantai barat laut [[Spanyol]] diawasi dengan cermat oleh [[ENVISAT]] Eropa, yang meskipun bukan satelit cuaca, instrumen (ASAR) yang dapat melihat perubahan di permukaan laut. Emisi antropogenik dapat dipantau dengan mengevaluasi data NO2 dan SO2 di [[troposfer]].
Jenis [[satelit]] hampir selalu ditempatkan di Sun sinkron dan merupakan suatu orbit "beku". Orbit sinkron matahari secara umum cukup dekat dengan [[kutub]] untuk mendapatkan cakupan global yang diinginkan sedangkan geometri relatif konstan dengan Matahari bagi sebagian besar dan merupakan keuntungan bagi instrumen. Orbit "beku" dipilih karena ini adalah yang paling dekat dengan [[orbit lingkaran]] yang mungkin dalam medan gravitasi
== Pemetaan
Penginderaan jauh adalah [[ilmu]] untuk memperoleh informasi tentang suatu
=== Sumber Tenaga ===
Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri atas
* Sistem pasif adalah sistem yang menggunakan [[sinar matahari]]
* Sistem aktif adalah sistem yang menggunakan tenaga buatan seperti [[gelombang mikro]]
Jumlah [[tenaga]] yang diterima oleh [[
* Waktu penyinaran. Jumlah [[energi]] yang diterima oleh objek pada saat matahari tegak lurus (siang hari) lebih besar daripada saat posisi miring (sore hari). Makin banyak energi yang diterima objek, makin cerah warna objek tersebut.
* Bentuk [[permukaan bumi]]. Permukaan bumi yang bertopografi halus dan memiliki warna cerah pada permukaannya lebih banyak memantulkan sinar matahari dibandingkan permukaan yang bertopografi kasar dan berwarna gelap. Sehingga daerah bertopografi halus dan cerah terlihat lebih terang dan jelas.
* Keadaan [[cuaca]]. Kondisi cuaca pada saat pemotretan mempengaruhi kemampuan sumber tenaga dalam memancarkan dan memantulkan. Misalnya kondisi [[udara]] yang berkabut menyebabkan hasil inderaja menjadi tidak begitu jelas atau bahkan tidak terlihat.
=== Berbagai macam citra satelit ===
Saat ini banyak sekali satelit penginderaan jauh yang beredar, masing-masing jenis satelit seperti landsat (1-7), [[NOAA]], baskara, [[SPOT (satelit)|SPOT]], [[Envisat]], [[Ikonos]], [[QuickBird|Quickbird]], dan lain-lain mempunyai karakteristik dan tujuan masing-masing.
Citra merupakan alat utama untuk mengenali dan memahami berbagai ketampakan objek di berbagai permukaan bumi melalui penginderaan jauh. Berdasarkan Misinya Setelit Penginderaan Jauh dikelompokan menjadi dua macam yaitu satelit cuaca dan satelit sumberdaya alam.
* Citra [[Satelit cuaca|Satelit Cuaca]] terdiri dari [[TIROS-1]], ATS-1, [[Goes|GOES]], NOAA AVHRR, [[MODIS]], [[DMSP]].
* Citra satelit sumberdaya alam terdiri dari:
** Resolusi Rendah yaitu, [[SPOT (satelit)|SPOT]], [[Landsat|LANDSAT]], [[ASTER]].
** Citra Resolusi Tinggi yaitu, [[Ikonos|IKONOS]], [[QuickBird|QUICKBIRD]].
;Satelit Landsat (land satelite)
Citra Landsat TM merupakan salah satu jenis citra [[satelit]] [[penginderaan jauh]] yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh pasif. [[Program Landsat|Landsat]] memiliki 7 saluran dimana tiap saluran menggunakan panjang gelombang tertentu. Satelit landsat merupakan satelit dengan jenis orbit sunsynkron (mengorbit bumi dengan hampir melewati kutub, memotong arah [[Rotasi Bumi|rotasi bumi]] dengan sudut inklinasi 98,2 derajat dan ketinggian orbitnya 705 km dari permukaan bumi. Luas liputan per scene 185 km x 185 km.
;Satelit SPOT (systeme pour I’observation de la terre)
Merupakan satelit milik
;Satelit ASTER (advanced spaceborne emission and reflecton radiometer)
Satelit yang dikembangkan negara jepang dimana sensor yang dibawa terdiri dari VNIR, SWIR, dan TIR. Satelit ini memiliki orbit sunshyncronus yaitu orbit satelit yang menyelaraskan pergerakan satelit dalam orbit presisi bidang orbit dan pergerakan bumi mengelilingi matahari, sedemikian rupa sehingga satelit tersebut akan melewati lokasi tertentu di permukaan bumi selalu pada waktu lokal yang sama setiap harinya. Ketinggian orbitnya 707 km dengan sudut inklinasi 98,2 derajat.
Baris 53:
Merupakan satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial 61 cm, mengorbit pada ketinggian 450 km secara sinkron matahari, satelit ini memiliki dua sensor utama yaitu pankromatik dan multispektral. Quickbird diluncurkan pada bulan oktober 2001 di california AS. Quickbird memiliki empat saluran (band).
;Satelit IKONOS
Ikonos adalah satelit resolusi spasial tinggi yang diluncurkan bulan september 1999. merekam data multispektral 4 kanal pada resolusi 4m. Ketinggian orbitnya 681 km.citra resolusi tinggi sangat cocok untuk analisis
;Satelit ALOS
Jepang menjadi salah satu negara yang paling inovatif dalam pengembangan teknologi satelit penginderajaan jarak jauh setelah diluncurkannya satelit ALOS (Advaced Land Observing Satellite) pada tanggal 24 Januari 2006. ALOS adalah satelit pemantau lingkungan yang busa dimanfaatkan untuk kepentingan kartografi, observasi wilayah, pemantauan bencana alam dan survey sumberdaya alam.
Baris 59:
GeoEye-1 merupakan Satelit pengamat Bumi yang pembuatannya disponsori oleh Google dan National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) yang diluncurkan pada 6 September 2008 dari Vandenberg Air Force Base, California, AS. Satelit ini mampu memetakan gambar dengan resolusi gambar yang sangat tinggi dan merupakan satelit komersial dengan pencitraan gambar tertinggi yang ada di orbit bumi saat ini.
;Satelit WorldView
Satelit WorldView-2 adalah satelit generasi terbaru dari Digitalglobe yang diluncurkan pada tanggal 8 Oktober 2009. Citra Satelit yang dihasilkan selain memiliki resolusi spasial yang tinggi juga memiliki resolusi spectral yang lebih lengkap dibandingkan produk citra sebelumnya. Resolusi spasial yang dimiliki citra satelit WorldView-2 ini lebih tinggi, yaitu
;Satelit NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
Satelit NOAA merupakan satelit meterologi generasi ketiga milik ”National Oceanic and Atmospheric Administration” (NOAA) Amerika Serikat. Munculnya satelit ini untuk menggantikan generasi satelit sebelumnya, seperti seri TIROS (Television and Infra Red Observation Sattelite, tahun 1960-1965) dan seri IOS (Infra Red Observation Sattelite, tahun 1970-1976). Konfigurasi satelit NOAA adalah pada ketinggian orbit 833–870 km, inklinasi sekitar 98,7 ° – 98,9 °, mempunyai kemampuan mengindera suatu daerah 2 x dalam 24 jam (sehari semalam).
Seri NOAA ini dilengkapi dengan 6 (enam) sensor utama, yaitu
* AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer),
* TOVS (Tiros Operational Vertical Sonde),
* HIRS (High Resolution Infrared Sounder (bagian dari TOVS),
* DCS (Data Collection System),
* SEM (Space Environment Monitor),
* SARSAT (Search And Rescue Sattelite System).
== Deskripsi ==
Satelit observasi bumi digunakan untuk mengamati [[Permukaan Bumi|permukaan bumi]], [[permukaan laut]], [[Arus air laut|arus laut]], [[awan]], dll, dari [[ruang angkasa]]. Instrumen observasi dipasang pada satelit untuk tujuan [[Pengindraan jauh|penginderaan jauh]]. Ada waktu pengembangan yang relatif singkat untuk misi durasi jangka panjang. Setelah diluncurkan, ia memiliki keuntungan untuk dapat mengamati wilayah yang luas. Operasi instrumen dapat dengan mudah dilakukan dari konsol stasiun kontrol darat.
Masalah dengan penginderaan jauh berbasis satelit adalah sebagai berikut: waktu pengembangan yang panjang dari perencanaan operasi yang sebenarnya, investasi awal yang signifikan, risiko kegagalan peluncuran dan ketidakmampuan untuk memperbaiki satelit di ruang angkasa.
=== Subsistem dari Earth Observation Satelit ===
Sebuah satelit observasi bumi yang khas terdiri dari subsistem berikut.
;Pengamatan Instrumen
Baris 98:
Ini mengontrol seluruh operasi satelit.
=== Perintah untuk satelit observasi Bumi (Command Processing) ===
Berbagai perintah dikirim ke subsistem satelit untuk tujuan observasi dan rumah tangga, untuk menentukan waktu dan lokasi untuk pengamatan dan untuk mempertahankan satelit dalam keadaan sehat. Ada tiga jenis perintah: ''perintah uplinked'' dari stasiun tanah, ''perintah disimpan'' dalam satelit dan dieksekusi pada waktu diprogram, dan ''perintah mandiri'' dieksekusi dalam kondisi satelit yang telah ditetapkan.
=== Image Data Transmission to the Ground (TLM (telemetry))
Gambar dan data yang dihasilkan oleh rumah tangga instrumen dari satelit observasi bumi yang ditransmisikan dari satelit ke stasiun bumi dalam bentuk [[sinyal digital]]. Ada dua mode yang berbeda: ''modus realtime'' mentransmisikan data ke darat karena mereka sedang dihasilkan, dan ''modus non-realtime'' yang
== Orbit Satelit Observasi ==
Satelit dikirim ke ruang angkasa oleh roket atau pesawat luar angkasa dan ditempatkan di rute penerbangan yang disebut "orbit". Secara umum, orbit satelit merupakan orbit elips, yang dimiliki bumi sebagai salah satu titik fokus nya. Sebuah orbit lingkaran, yang merupakan kasus khusus dari orbit elips, biasanya digunakan untuk satelit observasi bumi. Dalam hal ini, orbit ditentukan oleh enam parameter orbital: ketinggian dari tanah (ketinggian), sudut bidang orbit terhadap ekuator (kemiringan), waktu di mana orbit melintasi khatulistiwa dari selatan ke utara (ascending simpul ) dan sebagainya. Meskipun jumlah tak terbatas orbit teoretis ada, orbit geostasioner, orbit polar, dan orbit matahari-sinkron yang merupakan tiga jenis utama dari orbit paling sering digunakan untuk misi pengamatan bumi. Pemilihan orbit mempengaruhi daerah observasi, siklus, dan resolusi spasial dari satelit observasi bumi. Lintang maksimum daerah pengamatan ditentukan oleh kemiringan orbit. Siklus ditentukan oleh ketinggian orbit. Resolusi spasial menurun dengan meningkatnya ketinggian orbit satelit karena itu jauh dari target pengamatan di bumi.
=== Orbit Transisi dari Launch peluncuran ke Orbit geostasioner ===
Sebuah satelit yang diluncurkan dari darat perjalanan pertama di orbit elips disebut orbit transfer.
Pada langkah berikutnya, mesin pendorong puncaknya dipasang di satelit dinyalakan di apogee (titik yang terjauh dari bumi), dan satelit bergerak ke orbit setengah lingkaran disebut orbit drift, jari-jari yang merupakan jarak antara apogee dan pusat bumi.
Baris 113:
Setelah ditempatkan ke dalam orbit drift, satelit itu akan mencapai orbit melingkar akhir.
=== Orbit geostasioner ===
Jika satelit berputar mengelilingi bumi dengan kecepatan yang sama seperti bumi berputar (yaitu periode orbit 24 jam), satelit dapat selalu dilihat di tempat yang sama dari tanah. Hal ini berguna untuk observasi konstan untuk satu tempat di bumi. Satelit cuaca "Himawari" adalah satelit jenis ini. Dalam hal ini, ketinggian orbit geostasioner sekitar 36.000 Km dan kecenderungan adalah 0 derajat (sejajar dengan khatulistiwa).
=== Orbit Polar (Hubungan dengan Observation Area) ===
Sebuah satelit di orbit kutub melewati tepat di atas Kutub Utara dan Kutub Selatan, dan kemiringan adalah 90 derajat. Jika kecenderungan orbit adalah x derajat, orbit diproyeksikan ke tanah dalam lintang +/- x derajat. Hal ini penting untuk memahami hubungan antara daerah observasi dan kecenderungan orbital. Hanya wilayah khatulistiwa dapat diamati ketika kecenderungan orbital adalah 0 derajat. Bidang belahan selatan dan utara antara khatulistiwa dan garis lintang 45 derajat dapat diamati ketika kecenderungan orbit 45 derajat. Akhirnya, seluruh permukaan bumi dapat diamati ketika kecenderungan orbit 90 derajat. Oleh karena itu, kecenderungan orbital perlu 90 derajat untuk mengamati permukaan bumi secara keseluruhan. Sebuah orbit sinkron matahari-adalah jenis orbit yang sudut bidang orbit terhadap matahari berubah. Jenis orbit sering digunakan untuk satelit observasi bumi sejak satelit muncul pada waktu setempat yang sama setiap hari pada setiap lokasi di tanah. Khas satelit observasi bumi seperti Landsat, Satellite Resources Bumi Jepang (JERS) dan SPOT semua bergulir di orbit matahari-sinkron.
Baris 123:
Ini adalah siklus kekambuhan. Siklus kekambuhan ditentukan oleh ketinggian orbit.
== Klasifikasi Satelit Observasi Bumi ==
Satelit observasi bumi diklasifikasikan oleh aplikasi, orbit, dan metode sikap-kontrol sebagai berikut:
;Aplikasi:
* Meteorological observation (atmospheric observation)
* Land observation
* Sea observation
* Oceanic wind observation
;Orbits
* Geostationary orbits
* Polar orbits
;Attitude Control Methods
* Spin stabilized method
* Three-axis stabilized method
== Kontrol Kendali Satelit observasi bumi ==
;Kontrol Orbit
Kendali Orbit adalah untuk memastikan bahwa satelit terbang dalam orbit yang ditunjuk. Kadang-kadang perlu untuk menyalakan pendorong untuk menjaga ketinggian orbit satelit ketika di orbit ketinggian rendah, atau secara bertahap akan jatuh ke orbit yang lebih rendah karena hambatan udara. Dalam kasus satelit geosynchronous, tidak akan jatuh karena hambatan udara. Namun, posisi satelit geostasioner akan berfluktuasi karena pengaruh non-keseragaman medan gravitasi bumi dan kekuatan gravitasi matahari dan bulan. Menyalakan pendorong kadang-kadang diperlukan untuk mengembalikan satelit kembali ke posisi dirancang.
Baris 155:
Kontrol komunikasi untuk penerimaan perintah dan transmisi telemetri antara darat dan satelit.
== Pencitraan radar ==
{{utama|Pencitraan radar}}
[[
Radar tradisional mengirimkan pulsa arah energi elektromagnetik dan mendeteksi keberadaan, posisi dan gerak suatu objek (seperti pesawat) dengan menganalisis bagian dari energi yang dipantulkan dari objek kembali ke stasiun radar. Pencitraan radar mencoba untuk membentuk gambar objek juga, dengan pemetaan koefisien hamburan elektromagnetik ke bidang dua dimensi.
== Pemetaan ==
Medan terrain dapat dipetakan dari ruang angkasa dengan menggunakan satelit, seperti RADARSAT-1 dan TerraSAR-X.
=== Jenis jenis satelit observasi ===
# SATELIT SUMBER DAYA ALAM
#* Landsat (Land Resources Satelite), USA
#* Luna, Rusia
#* ERS (Earth Resources Satelite), Uni Eropa
# SATELIT CUACA
#* Tiros (Thermal Infrared Obsevation Satelite), USA
#* NOAA (Tiros-N Advance Satelite), USA
#* Skylab, USA
#* Meteor, Rusia
#* Meteosat, Uni Eropa
#* GOES, USA
#* Himawari, Jepang
#* ATS, Jepang
# SATELIT OBSERVASI SAMUDERA
#* Zeasat, USA
#* MOS (Marine Obsrvation Satelite), Jepang
#* SPOT (System Probotyre de Observation De la Terra), Prancis
#* Marinesat, USA
# SATELIT TELEKOMUNIKASI
#* ECHO 1, USA
#* Palapa A1, milik Indonesia diorbitkan oleh USA
#* Garuda 1, milik Indonesia diorbitkan oleh Rusia
#* Telkom 1, milik Indonesia diorbitkan oleh Uni Eropa
# SATELIT MILITER
#* SAS (Satelite Areal Survei), USA
#* COSMOS, Rusia
#* Close Lock, USA
#* Big Bird, USA
#* Bhaskara, India
#* China sat 1, RRC
# SATELIT OBSERVASI PLANET
#* Viking, USA
#* Ranger, USA
#* Vinera, Rusia
#* Ruma, Rusia
== Frekuensi transmisi Satelit ==
Baris 256:
* [[Batimetri]]
== Referensi ==
{{reflist}}
* [https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions eoPortal directory] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130923090413/https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions |date=2013-09-23 }}
* The TIROS I and II Ground Control Station where the first Earth Observing Satellite (TIROS I) sent it first photos - http://www.campevans.org/_CE/html/tiros1-2.html {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160406191132/http://www.campevans.org/_CE/html/tiros1-2.html |date=2016-04-06 }}
* http://www.satimagingcorp.com/applications/defense_mapping/ {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140812215358/http://www.satimagingcorp.com/applications/defense_mapping/ |date=2014-08-12 }}
* http://www.satimagingcorp.com/applications/energy/exploration/
* http://www.satimagingcorp.com/applications/energy/exploration/oil-exploration/
* http://www.satimagingcorp.com/applications/engineering-and-construction/
[[Kategori:Satelit]]
[[Kategori:Satelit observasi Bumi]]
[[Kategori:Pencitraan satelit]]
|