पृथ्वी अवलोकन उपग्रह: Difference between revisions

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[[File:A-Train w-Time2013 Web.jpg|thumb|upright=1.40|2014 तक छह पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में [[ए-ट्रेन (उपग्रह तारामंडल)]]|ए-ट्रेन उपग्रह तारामंडल शामिल है।]]
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[[पृथ्वी अवलोकन]] [[उपग्रह]] या पृथ्वी [[रिमोट सेंसिंग]] उपग्रह कक्षा से पृथ्वी अवलोकन (ईओ) के लिए उपयोग किया जाने वाला या डिज़ाइन किया गया उपग्रह है, जिसमें [[जासूसी उपग्रह]] और गैर-सैन्य उपयोग जैसे पर्यावरण निगरानी, ​​​​मौसम विज्ञान, [[ नक्शानवीसी ]] और अन्य के लिए लक्षित उपग्रह शामिल हैं। सबसे आम प्रकार पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह हैं, जो [[हवाई तस्वीर]]ों के अनुरूप उपग्रह चित्र लेते हैं; कुछ ईओ उपग्रह चित्र बनाए बिना रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, जैसे कि [[ जीएनएसएस रेडियो रहस्योद्घाटन ]] में।
'''[[पृथ्वी अवलोकन]] [[उपग्रह]]''' या पृथ्वी [[रिमोट सेंसिंग]] उपग्रह कक्षा से पृथ्वी अवलोकन (ईओ) के लिए उपयोग किया जाने वाला या डिज़ाइन किया गया उपग्रह है, जिसमें [[जासूसी उपग्रह|स्पाई उपग्रह]] और गैर-सैन्य उपयोग जैसे पर्यावरण निगरानी, ​​​​मौसम विज्ञान, [[ नक्शानवीसी ]] और अन्य के लिए लक्षित उपग्रह सम्मिलित हैं। जो  कि सबसे समान्य प्रकार पृथ्वी छवि उपग्रह हैं, जो [[हवाई तस्वीर|हवाई छवि]] के अनुरूप उपग्रह चित्र लेते हैं; जो कि कुछ ईओ उपग्रह चित्र बनाए बिना रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, जैसे कि [[ जीएनएसएस रेडियो रहस्योद्घाटन ]] में है।


उपग्रह रिमोट सेंसिंग की पहली घटना 4 अक्टूबर, 1957 को सोवियत संघ द्वारा पहले कृत्रिम उपग्रह, [[स्पुतनिक 1]] के प्रक्षेपण से मानी जा सकती है।<ref name="Tatem"/>स्पुतनिक 1 ने रेडियो सिग्नल वापस भेजे, जिनका उपयोग वैज्ञानिकों ने आयनमंडल का अध्ययन करने के लिए किया।<ref name="Kuznetsov">{{cite journal|last1=Kuznetsov|first1=V.D.|last2=Sinelnikov|first2=V.M.|last3=Alpert|first3=S.N.|title=Yakov Alpert: Sputnik-1 and the first satellite ionospheric experiment|journal=Advances in Space Research|date=June 2015|volume=55|issue=12|pages=2833–2839|doi=10.1016/j.asr.2015.02.033|bibcode=2015AdSpR..55.2833K}}</ref>
इसमें उपग्रह रिमोट सेंसिंग की पहली घटना 4 अक्टूबर, 1957 को सोवियत संघ द्वारा पहले कृत्रिम उपग्रह, [[स्पुतनिक 1]] के प्रक्षेपण से मानी जा सकती है।<ref name="Tatem"/> जिसका स्पुतनिक 1 ने रेडियो सिग्नल वापस भेजे गये थे, जिनका उपयोग वैज्ञानिकों ने आयनमंडल का अध्ययन करने के लिए किया था।<ref name="Kuznetsov">{{cite journal|last1=Kuznetsov|first1=V.D.|last2=Sinelnikov|first2=V.M.|last3=Alpert|first3=S.N.|title=Yakov Alpert: Sputnik-1 and the first satellite ionospheric experiment|journal=Advances in Space Research|date=June 2015|volume=55|issue=12|pages=2833–2839|doi=10.1016/j.asr.2015.02.033|bibcode=2015AdSpR..55.2833K}}</ref>
यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी ने 31 जनवरी, 1958 को नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के लिए पहला अमेरिकी उपग्रह, [[एक्सप्लोरर 1]] लॉन्च किया। इसके विकिरण डिटेक्टर से वापस भेजी गई जानकारी से पृथ्वी के वान एलन विकिरण बेल्ट की खोज हुई।<ref name="Allen">{{cite web|title=जेम्स ए वैन एलन|url=http://www.nmspacemuseum.org/halloffame/detail.php?id=86|website=nmspacemuseum.org|publisher=New Mexico Museum of Space History|access-date=14 May 2018}}</ref> नासा के [[ टेलीविजन इन्फ्रारेड अवलोकन उपग्रह ]] (TIROS) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 1 अप्रैल, 1960 को लॉन्च किए गए [[TIROS-1]] अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष से लिए जाने वाले मौसम के पैटर्न के पहले टेलीविजन फुटेज को वापस भेजा।<ref name="Tatem"/>


2008 में, 150 से अधिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कक्षा में थे, जो निष्क्रिय और सक्रिय दोनों सेंसरों के साथ डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे और प्रतिदिन 10 टेराबिट से अधिक डेटा प्राप्त कर रहे थे।<ref name="Tatem">{{cite journal |last1=Tatem|first1=Andrew J.|last2=Goetz|first2=Scott J.|last3=Hay|first3=Simon I.|title=पृथ्वी-अवलोकन उपग्रहों के पचास वर्ष|journal=American Scientist|date=2008|volume=96|issue=5|pages=390–398 |doi=10.1511/2008.74.390|pmid=19498953|pmc=2690060}}</ref> 2021 तक, यह कुल संख्या 950 से अधिक हो गई थी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में उपग्रह यूएस-आधारित कंपनी [[प्लैनेट लैब्स]] द्वारा संचालित थे।<ref>{{cite web|title=How many Earth observation satellites are orbiting the planet in 2021?|date=18 August 2021 |url=https://www.pixalytics.com/eo-sats-2021/}}</ref>
यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी ने 31 जनवरी, 1958 को नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के लिए पहला अमेरिकी उपग्रह, [[एक्सप्लोरर 1]] लॉन्च किया था। इसके विकिरण संसूचक से वापस भेजी गई जानकारी से पृथ्वी के वान एलन विकिरण बेल्ट की खोज हुई थी।<ref name="Allen">{{cite web|title=जेम्स ए वैन एलन|url=http://www.nmspacemuseum.org/halloffame/detail.php?id=86|website=nmspacemuseum.org|publisher=New Mexico Museum of Space History|access-date=14 May 2018}}</ref> जिससे नासा के [[ टेलीविजन इन्फ्रारेड अवलोकन उपग्रह | टेलीविजन इन्फ्रारेड अवलोकन उपग्रह]] (टीआईआरओएस) कार्यक्रम के भाग के रूप में 1 अप्रैल, 1960 को लॉन्च किए गए [[TIROS-1|टीआईआरओएस -1]] अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष से लिए जाने वाले मौसम के प्रतिरूप के पहले टेलीविजन फुटेज को वापस भेजा गया था।<ref name="Tatem" />
अधिकांश पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ऐसे उपकरण ले जाते हैं जिन्हें अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर संचालित किया जाना चाहिए। अधिकांश कक्षाएँ ऊपर की ऊँचाई पर हैं {{convert|500|to|600|km|mi|sp=us}}. निचली कक्षाओं में महत्वपूर्ण ड्रैग (भौतिकी) | एयर-ड्रैग होता है, जो बार-बार कक्षा को पुनः बढ़ावा देने वाले युद्धाभ्यास को आवश्यक बनाता है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यूरोपीय रिमोट-सेंसिंग सैटेलाइट|ईआरएस-1, ईआरएस-2 और [[यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी]] के एनविसैट के साथ-साथ ईयूएमईटीएसएटी के [[मैं ऊपर]] अंतरिक्ष यान सभी लगभग की ऊंचाई पर संचालित होते हैं। {{cvt|800|km|mi}}. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के [[PROBA]]|Proba-1, [[Proba-2]] और [[मृदा नमी और महासागरीय लवणता उपग्रह]] अंतरिक्ष यान लगभग की ऊंचाई से पृथ्वी का अवलोकन कर रहे हैं। {{cvt|700|km|mi}}. संयुक्त अरब अमीरात, दुबईसैट-1 और दुबईसैट-2 के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को भी [[निम्न पृथ्वी कक्षा]]/निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) कक्षाओं में स्थापित किया गया है और पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की उपग्रह इमेजरी प्रदान की जा रही है।<ref>{{cite web|title=DubaiSat-2, Earth Observation Satellite of UAE|url=http://mbrsc.ae/en/page/dubai-sat-2|publisher=Mohammed Bin Rashid Space Centre|access-date=2016-07-04|archive-date=2019-01-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20190117074703/https://mbrsc.ae/en/page/dubai-sat-2|url-status=dead}}</ref><ref>{{cite web|title=दुबईसैट-1, संयुक्त अरब अमीरात का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह|url=http://mbrsc.ae/en/page/dubai-sat-1|publisher=Mohammed Bin Rashid Space Centre|access-date=2016-07-04|archive-date=2016-03-04|archive-url=https://web.archive.org/web/20160304080451/http://mbrsc.ae/en/page/dubai-sat-1|url-status=dead}}</ref>
निम्न कक्षा के साथ वैश्विक कवरेज प्राप्त करने के लिए [[ध्रुवीय कक्षा]] का उपयोग किया जाता है। एक निचली कक्षा की कक्षीय अवधि लगभग 100 मिनट की होगी और पृथ्वी लगातार कक्षाओं के बीच अपने ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर लगभग 25° घूमेगी। [[ग्राउंड ट्रैक]] प्रत्येक कक्षा में 25° पश्चिम की ओर बढ़ता है, जिससे प्रत्येक कक्षा के साथ ग्लोब के एक अलग हिस्से को स्कैन किया जा सकता है। अधिकांश [[सूर्य-समकालिक कक्षा]]ओं में हैं।


एक [[भूस्थैतिक कक्षा]], पर {{cvt|36000|km|mi}}, एक उपग्रह को पृथ्वी पर एक स्थिर स्थान पर मंडराने की अनुमति देता है क्योंकि इस ऊंचाई पर कक्षीय अवधि 24 घंटे है। यह प्रति उपग्रह पृथ्वी के 1/3 से अधिक हिस्से की निर्बाध कवरेज की अनुमति देता है, इसलिए 120° की दूरी पर स्थित तीन उपग्रह पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। इस प्रकार की कक्षा का उपयोग मुख्य रूप से [[मौसम उपग्रह]] के लिए किया जाता है।
2008 में, 150 से अधिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कक्षा में थे, जो निष्क्रिय और सक्रिय दोनों सेंसरों के साथ डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे और प्रतिदिन 10 टेराबिट से अधिक डेटा प्राप्त कर रहे थे।<ref name="Tatem">{{cite journal |last1=Tatem|first1=Andrew J.|last2=Goetz|first2=Scott J.|last3=Hay|first3=Simon I.|title=पृथ्वी-अवलोकन उपग्रहों के पचास वर्ष|journal=American Scientist|date=2008|volume=96|issue=5|pages=390–398 |doi=10.1511/2008.74.390|pmid=19498953|pmc=2690060}}</ref> जो कि 2021 तक, यह कुल संख्या 950 से अधिक हो गई थी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में उपग्रह यूएस-आधारित कंपनी [[प्लैनेट लैब्स]] द्वारा संचालित थे।<ref>{{cite web|title=How many Earth observation satellites are orbiting the planet in 2021?|date=18 August 2021 |url=https://www.pixalytics.com/eo-sats-2021/}}</ref>
 
अधिकांश पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ऐसे उपकरण ले जाते हैं जिन्हें अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर संचालित किया जाना चाहिए। जिसके अधिकांश कक्षाएँ ऊपर की ऊँचाई {{convert|500|to|600|km|mi|sp=us}} पर हैं जो निचली कक्षाओं में महत्वपूर्ण ड्रैग (भौतिकी) या एयर-ड्रैग होता है, जो बार-बार कक्षा को पुनः बढ़ावा देने वाले युद्धाभ्यास को आवश्यक बनाता है। जिससे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यूरोपीय रिमोट-सेंसिंग सैटेलाइट ईआरएस-1, ईआरएस-2 और [[यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी]] के एनविसैट के साथ-साथ ईयूएमईटीएसएटी के [[मैं ऊपर|मेटऑप]] अंतरिक्ष यान सभी लगभग की ऊंचाई  {{cvt|800|km|mi}} पर संचालित होते हैं। जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के [[PROBA|प्रोबा]] या प्रोबा-1, [[Proba-2|प्रोबा-2]] और [[मृदा नमी और महासागरीय लवणता उपग्रह]] अंतरिक्ष यान लगभग की ऊंचाई {{cvt|700|km|mi}} से पृथ्वी का अवलोकन कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, दुबईसैट-1 और दुबईसैट-2 के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को भी [[निम्न पृथ्वी कक्षा]]/निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) कक्षाओं में स्थापित किया गया है और पृथ्वी के विभिन्न भागो की उपग्रह इमेजरी प्रदान की जा रही है।<ref>{{cite web|title=DubaiSat-2, Earth Observation Satellite of UAE|url=http://mbrsc.ae/en/page/dubai-sat-2|publisher=Mohammed Bin Rashid Space Centre|access-date=2016-07-04|archive-date=2019-01-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20190117074703/https://mbrsc.ae/en/page/dubai-sat-2|url-status=dead}}</ref><ref>{{cite web|title=दुबईसैट-1, संयुक्त अरब अमीरात का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह|url=http://mbrsc.ae/en/page/dubai-sat-1|publisher=Mohammed Bin Rashid Space Centre|access-date=2016-07-04|archive-date=2016-03-04|archive-url=https://web.archive.org/web/20160304080451/http://mbrsc.ae/en/page/dubai-sat-1|url-status=dead}}</ref>
 
इस प्रकार के निम्न कक्षा के साथ वैश्विक कवरेज प्राप्त करने के लिए [[ध्रुवीय कक्षा]] का उपयोग किया जाता है। जो कि एक निचली कक्षा की कक्षीय अवधि लगभग 100 मिनट की होगी और पृथ्वी निरंतर कक्षाओं के बीच अपने ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर लगभग 25° घूमेगी। जो [[ग्राउंड ट्रैक]] प्रत्येक कक्षा में 25° पश्चिम की ओर बढ़ता है, जिससे प्रत्येक कक्षा के साथ ग्लोब के एक अलग भाग को स्कैन किया जा सकता है। जो कि अधिकांश [[सूर्य-समकालिक कक्षा]]ओं में हैं।
 
एक [[भूस्थैतिक कक्षा]], पर {{cvt|36000|km|mi}}, एक उपग्रह को पृथ्वी पर एक स्थिर स्थान पर भ्रमर  की अनुमति देता है क्योंकि इस ऊंचाई पर कक्षीय अवधि 24 घंटे तक होती है। यह प्रति उपग्रह पृथ्वी के 1/3 से अधिक भाग की निर्बाध कवरेज की अनुमति देता है, इसलिए 120° की दूरी पर स्थित तीन उपग्रह पूरी पृथ्वी को आवरण कर सकते हैं। इस प्रकार की कक्षा का उपयोग मुख्य रूप से [[मौसम उपग्रह]] के लिए किया जाता है।


== इतिहास ==
== इतिहास ==
{{See also|Remote sensing#History}}
{{See also|रिमोट सेंसिंग या इतिहास}}


हरमन पोटोक्निक ने अपनी 1928 की पुस्तक, द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस ट्रैवल में जमीन के विस्तृत शांतिपूर्ण और सैन्य अवलोकन के लिए परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान का उपयोग करने के विचार की खोज की। उन्होंने बताया कि कैसे अंतरिक्ष की विशेष परिस्थितियाँ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। पुस्तक में भूस्थैतिक उपग्रहों का वर्णन किया गया है (पहली बार [[कॉन्स्टेंटिन त्सोल्कोव्स्की]] द्वारा प्रस्तुत किया गया था) और रेडियो का उपयोग करके उनके और जमीन के बीच संचार पर चर्चा की गई थी, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रसारण और दूरसंचार रिले के रूप में उपग्रहों का उपयोग करने के विचार से चूक गई।<ref>{{Cite web|url=http://www.sasmac.cn/portal/html/fc4f335929b0df0d0129b0e348f90003/_content/10_07/09/1278668367217.html|title=उपग्रह का परिचय|website=www.sasmac.cn|date=2 September 2016|access-date=19 April 2017|archive-date=16 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160916064537/http://www.sasmac.cn/portal/html/fc4f335929b0df0d0129b0e348f90003/_content/10_07/09/1278668367217.html|url-status=dead}}</ref>
हरमन पोटोक्निक ने अपनी 1928 की पुस्तक, द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस ट्रैवल में जमीन के विस्तृत शांतिपूर्ण और सैन्य अवलोकन के लिए परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान का उपयोग करने के विचार की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे अंतरिक्ष की विशेष परिस्थितियाँ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। जो कि पुस्तक में भूस्थैतिक उपग्रहों का वर्णन किया गया है (पहली बार [[कॉन्स्टेंटिन त्सोल्कोव्स्की]] द्वारा प्रस्तुत किया गया था) और रेडियो का उपयोग करके उनके और जमीन के बीच संचार पर विचार की गई थी, किन्तु इसे बड़े मापदंड पर प्रसारण और दूरसंचार रिले के रूप में उपग्रहों का उपयोग करने के विचार से चूक गई।<ref>{{Cite web|url=http://www.sasmac.cn/portal/html/fc4f335929b0df0d0129b0e348f90003/_content/10_07/09/1278668367217.html|title=उपग्रह का परिचय|website=www.sasmac.cn|date=2 September 2016|access-date=19 April 2017|archive-date=16 September 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160916064537/http://www.sasmac.cn/portal/html/fc4f335929b0df0d0129b0e348f90003/_content/10_07/09/1278668367217.html|url-status=dead}}</ref>




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=== मौसम ===
=== मौसम ===
{{Main|Weather satellite}}
{{Main|मौसम उपग्रह}}
{{See also|Satellite temperature measurements}}
{{See also|उपग्रह तापमान माप}}
[[File:GOES 8 Spac0255.jpg|thumb|300px|[[GOES-8]], [[संयुक्त राज्य अमेरिका]] का मौसम उपग्रह।]][[मौसम]] उपग्रह एक प्रकार का उपग्रह है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी के मौसम और [[जलवायु]] की निगरानी के लिए किया जाता है।<ref name="NESDIS">NESDIS, [http://www.nesdis.noaa.gov/satellites.html Satellites.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080704195947/http://www.nesdis.noaa.gov/satellites.html |date=2008-07-04 }} Retrieved on 4 July 2008 {{PD-notice}}</ref> हालाँकि, ये मौसम संबंधी उपग्रह [[बादल]]ों और बादल प्रणालियों [[[[बर्फ]]़]] अधिक देखते हैं। शहर की रोशनी, [[आग]], [[प्रदूषण]] के प्रभाव, ध्रुवीय रोशनी, धूल भरी आंधी, बर्फ का आवरण, बर्फ का मानचित्रण, समुद्री धाराओं की सीमाएँ, [[ऊर्जा]] प्रवाह, आदि अन्य प्रकार की पर्यावरणीय जानकारी हैं जो मौसम उपग्रहों का उपयोग करके एकत्र की जाती हैं।
[[File:GOES 8 Spac0255.jpg|thumb|300px|[[GOES-8]], [[संयुक्त राज्य अमेरिका]] का मौसम उपग्रह।]][[मौसम]] उपग्रह एक प्रकार का उपग्रह है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी के मौसम और [[जलवायु]] की निगरानी के लिए किया जाता है।<ref name="NESDIS">NESDIS, [http://www.nesdis.noaa.gov/satellites.html Satellites.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080704195947/http://www.nesdis.noaa.gov/satellites.html |date=2008-07-04 }} Retrieved on 4 July 2008 {{PD-notice}}</ref> चूँकि , ये मौसम संबंधी उपग्रह [[बादल]] और बादल प्रणालियों [[बर्फ|से]] अधिक देखते हैं। जो कि शहर की प्रकाश, [[आग]], [[प्रदूषण]] के प्रभाव, ध्रुवीय प्रकाश, धूल भरी आंधी, बर्फ का आवरण, बर्फ का मानचित्रण, समुद्री धाराओं की सीमाएँ, [[ऊर्जा]] प्रवाह, आदि अन्य प्रकार की पर्यावरणीय जानकारी हैं जो मौसम उपग्रहों का उपयोग करके एकत्र की जाती हैं।


मौसम उपग्रह चित्रों से माउंट सेंट हेलेंस से ज्वालामुखीय राख के बादल और [[माउंट एटना]] जैसे अन्य ज्वालामुखियों से गतिविधि की निगरानी करने में मदद मिली।<ref>NOAA, [http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=15216 NOAA Satellites, Scientists Monitor Mt. St. Helens for Possible Eruption.] {{Webarchive|url=https://archive.is/20120910225555/http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=15216 |date=2012-09-10 }} Retrieved on 4 July 2008 {{PD-notice}}</ref> पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे [[कोलोराडो]] और [[यूटा]] में आग से निकलने वाले धुएं पर भी नजर रखी गई है।
मौसम उपग्रह चित्रों से माउंट सेंट हेलेंस से ज्वालामुखीय राख के बादल और [[माउंट एटना]] जैसे अन्य ज्वालामुखियों से गतिविधि की निगरानी करने में सहायता मिली थी।<ref>NOAA, [http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=15216 NOAA Satellites, Scientists Monitor Mt. St. Helens for Possible Eruption.] {{Webarchive|url=https://archive.is/20120910225555/http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=15216 |date=2012-09-10 }} Retrieved on 4 July 2008 {{PD-notice}}</ref> जिससे पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे [[कोलोराडो]] और [[यूटा]] में आग से निकलने वाले धुएं पर भी नजर रखी गई है।


===पर्यावरण निगरानी ===
===पर्यावरण निगरानी ===
[[File:Blue Marble 2002.png|thumb|upright=1.40|left|पृथ्वी की समग्र उपग्रह छवि, इसकी पूरी सतह को [[समआयताकार प्रक्षेपण]] में दिखाती है]]अन्य पर्यावरण उपग्रह पृथ्वी की वनस्पति, वायुमंडलीय ट्रेस गैस सामग्री, समुद्री स्थिति, समुद्र के रंग और बर्फ के क्षेत्रों में परिवर्तन का पता लगाकर पर्यावरण निगरानी में सहायता कर सकते हैं। समय के साथ वनस्पति परिवर्तनों की निगरानी करके, वर्तमान वनस्पति स्थिति की दीर्घकालिक औसत से तुलना करके सूखे की निगरानी की जा सकती है।<ref>NASA, [http://earthobservatory.nasa.gov/Drought/ Drought.] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20080819121047/http://earthobservatory.nasa.gov/Drought/|date=19 August 2008}} Retrieved on 4 July 2008 {{PD-notice}}</ref> उदाहरण के लिए, 2002 में [[स्पेन]] के उत्तर-पश्चिमी तट पर हुए तेल रिसाव को यूरोपीय एनविसैट ने ध्यान से देखा था, जो हालांकि मौसम उपग्रह नहीं है, लेकिन एक उपकरण (एएसएआर) उड़ाता है जो समुद्र की सतह में परिवर्तन देख सकता है। क्षोभमंडलीय NO के डेटा का मूल्यांकन करके मानवजनित उत्सर्जन की निगरानी की जा सकती है<sub>2</sub> इसलिए<sub>2</sub>.
[[File:Blue Marble 2002.png|thumb|upright=1.40|left|पृथ्वी की समग्र उपग्रह छवि, इसकी पूरी सतह को [[समआयताकार प्रक्षेपण]] में दिखाती है]]'''अन्य पर्यावरण उप'''ग्रह पृथ्वी की वनस्पति, वायुमंडलीय ट्रेस गैस सामग्री, समुद्री स्थिति, समुद्र के रंग और बर्फ के क्षेत्रों में परिवर्तन का पता लगाकर पर्यावरण निगरानी में सहायता कर सकते हैं। समय के साथ वनस्पति परिवर्तनों की निगरानी करके, वर्तमान वनस्पति स्थिति की दीर्घकालिक औसत से तुलना करके सूखे की निगरानी की जा सकती है।<ref>NASA, [http://earthobservatory.nasa.gov/Drought/ Drought.] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20080819121047/http://earthobservatory.nasa.gov/Drought/|date=19 August 2008}} Retrieved on 4 July 2008 {{PD-notice}}</ref> उदाहरण के लिए, 2002 में [[स्पेन]] के उत्तर-पश्चिमी तट पर हुए तेल रिसाव को यूरोपीय एनविसैट ने ध्यान से देखा था, जो हालांकि मौसम उपग्रह नहीं है, किन्तु एक उपकरण (एएसएआर) उड़ाता है जो समुद्र की सतह में परिवर्तन देख सकता है। क्षोभमंडलीय NO के डेटा का मूल्यांकन करके मानवजनित उत्सर्जन की निगरानी की जा सकती है<sub>2</sub> इसलिए<sub>2</sub>.


इस प्रकार के उपग्रह लगभग हमेशा सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में होते हैं|सूर्य-तुल्यकालिक और जमे हुए कक्षा| जमी हुई कक्षाएँ. एक सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा दिन के एक ही समय में जमीन पर प्रत्येक स्थान के ऊपर से गुजरती है, ताकि प्रत्येक पास से अवलोकनों की तुलना अधिक आसानी से की जा सके, क्योंकि प्रत्येक अवलोकन में सूर्य एक ही स्थान पर होता है। एक जमी हुई कक्षा| जमी हुई कक्षा एक वृत्ताकार कक्षा की निकटतम संभावित कक्षा है जो भू-विभव मॉडल, सूर्य और चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, [[सौर विकिरण दबाव]] और वायु खिंचाव से प्रभावित नहीं होती है।
इस प्रकार के उपग्रह लगभग हमेशा सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में होते हैं|सूर्य-तुल्यकालिक और जमे हुए कक्षा| जमी हुई कक्षाएँ. एक सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा दिन के एक ही समय में जमीन पर प्रत्येक स्थान के ऊपर से गुजरती है, ताकि प्रत्येक पास से अवलोकनों की तुलना अधिक आसानी से की जा सके, क्योंकि प्रत्येक अवलोकन में सूर्य एक ही स्थान पर होता है। एक जमी हुई कक्षा| जमी हुई कक्षा एक वृत्ताकार कक्षा की निकटतम संभावित कक्षा है जो भू-विभव मॉडल, सूर्य और चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, [[सौर विकिरण दबाव]] और वायु खिंचाव से प्रभावित नहीं होती है।
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==अंतरराष्ट्रीय नियम==
==अंतरराष्ट्रीय नियम==
[[File:RapidEye Satellites Artist Impression.jpg|thumb|250px|रैपिडआई अर्थ अन्वेषण-उपग्रह प्रणाली पृथ्वी के चारों ओर कार्य कर रही है।]][[अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ]] (आईटीयू) के अनुसार, पृथ्वी अन्वेषण-उपग्रह सेवा (यह भी: पृथ्वी अन्वेषण-उपग्रह रेडियोसंचार सेवा) है - [[आईटीयू रेडियो विनियम]] (आरआर) के ''अनुच्छेद 1.51'' के अनुसार<ref>ITU Radio Regulations, Section IV. Radio Stations and Systems – Article 1.51, definition: ''earth exploration-satellite service / earth exploration-satellite radiocommunication service''</ref> - के रूप में परिभाषित:
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<ब्लॉककोट>[[पृथ्वी स्टेशन]]ों और एक या अधिक [[रेडियो अंतरिक्ष स्टेशन]]ों के बीच एक [[रेडियो संचार सेवा]], जिसमें अंतरिक्ष स्टेशनों के बीच लिंक शामिल हो सकते हैं, जिसमें:
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*पृथ्वी की विशेषताओं और इसकी प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित जानकारी, जिसमें पर्यावरण की स्थिति से संबंधित डेटा भी शामिल है, [[उपग्रहों]] पर निष्क्रिय या [[राडार]] से प्राप्त की जाती है;
*पृथ्वी की विशेषताओं और इसकी प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित जानकारी, जिसमें पर्यावरण की स्थिति से संबंधित डेटा भी सम्मिलित है, [[उपग्रहों]] पर निष्क्रिय या [[राडार]] से प्राप्त की जाती है;
*समान जानकारी हवाई या पृथ्वी-आधारित प्लेटफार्मों से एकत्र की जाती है;
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*ऐसी जानकारी संबंधित सिस्टम के भीतर अर्थ स्टेशनों को वितरित की जा सकती है;
*ऐसी जानकारी संबंधित सिस्टम के भीतर अर्थ स्टेशनों को वितरित की जा सकती है;
*प्लेटफ़ॉर्म पूछताछ शामिल हो सकती है।
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===वर्गीकरण===
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===आवृत्ति आवंटन===
===आवृत्ति आवंटन===
रेडियो फ्रीक्वेंसी का आवंटन आईटीयू रेडियो विनियम (संस्करण 2012) के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रदान किया जाता है।<ref>''ITU Radio Regulations, CHAPTER II – Frequencies, ARTICLE 5 Frequency allocations, Section IV – Table of Frequency Allocations''</ref>
रेडियो फ्रीक्वेंसी का आवंटन आईटीयू रेडियो विनियम (संस्करण 2012) के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रदान किया जाता है।<ref>''ITU Radio Regulations, CHAPTER II – Frequencies, ARTICLE 5 Frequency allocations, Section IV – Table of Frequency Allocations''</ref>
स्पेक्ट्रम उपयोग में सामंजस्य को बेहतर बनाने के लिए, इस दस्तावेज़ में निर्धारित अधिकांश सेवा-आवंटन को [[आवृत्ति आवंटन]] और उपयोग की राष्ट्रीय तालिकाओं में शामिल किया गया था जो कि उपयुक्त राष्ट्रीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। आवंटन प्राथमिक, द्वितीयक, अनन्य और साझा हो सकता है।
स्पेक्ट्रम उपयोग में सामंजस्य को बेहतर बनाने के लिए, इस दस्तावेज़ में निर्धारित अधिकांश सेवा-आवंटन को [[आवृत्ति आवंटन]] और उपयोग की राष्ट्रीय तालिकाओं में सम्मिलित किया गया था जो कि उपयुक्त राष्ट्रीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। आवंटन प्राथमिक, द्वितीयक, अनन्य और साझा हो सकता है।
*प्राथमिक आवंटन: बड़े अक्षरों में लिखकर दर्शाया गया है (नीचे उदाहरण देखें)
*प्राथमिक आवंटन: बड़े अक्षरों में लिखकर दर्शाया गया है (नीचे उदाहरण देखें)
*द्वितीयक आवंटन: छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है
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*अनन्य या साझा उपयोग: प्रशासन की जिम्मेदारी के अंतर्गत है
*अनन्य या साझा उपयोग: प्रशासन की जिम्मेदारी के अंतर्गत है
हालाँकि, सैन्य उपयोग, उन बैंडों में जहां नागरिक उपयोग है, आईटीयू रेडियो विनियमों के अनुसार होगा।
चूँकि , सैन्य उपयोग, उन बैंडों में जहां नागरिक उपयोग है, आईटीयू रेडियो विनियमों के अनुसार होगा।


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*पृथ्वी अवलोकन
*पृथ्वी अवलोकन
* पृथ्वी अवलोकन उपग्रह संचरण आवृत्तियाँ
* पृथ्वी अवलोकन उपग्रह संचरण आवृत्तियाँ
* [[पृथ्वी अवलोकन प्रणाली]] - नासा का एक कार्यक्रम जिसमें उपग्रह मिशनों की एक श्रृंखला शामिल है
* [[पृथ्वी अवलोकन प्रणाली]] - नासा का एक कार्यक्रम जिसमें उपग्रह मिशनों की एक श्रृंखला सम्मिलित है
*[[अंतरिक्ष से पृथ्वी की पहली तस्वीरें]]
*[[अंतरिक्ष से पृथ्वी की पहली तस्वीरें]]
* सैटेलाइट इमेजरी#इमेजिंग उपग्रह
* सैटेलाइट इमेजरी#छवि उपग्रह
* [[पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की सूची]]
* [[पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की सूची]]
*[[अंतरिक्ष दूरबीन]]
*[[अंतरिक्ष दूरबीन]]
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== बाहरी संबंध ==
== बाहरी संबंध ==
* [https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions EO Portal directory] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130923090413/https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions |date=2013-09-23 }}
* [https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions EO Portal directory] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130923090413/https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions |date=2013-09-23 }}
* [https://web.archive.org/web/20160406191132/http://www.campevans.org/_CE/html/tiros1-2.html The TIROS I and II Ground Control Station where the first Earth Observing Satellite (TIROS I) sent it first photos]
* [https://web.archive.org/web/20160406191132/http://www.campevans.org/_CE/html/tiros1-2.html The टीआईआरओएस  I and II Ground Control Station where the first Earth Observing Satellite (टीआईआरओएस  I) sent it first photos]


{{Space-based meteorological observation}}
{{Space-based meteorological observation}}

Revision as of 23:08, 22 September 2023

ए-ट्रेन उपग्रह तारामंडल सम्मिलित है।

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या पृथ्वी रिमोट सेंसिंग उपग्रह कक्षा से पृथ्वी अवलोकन (ईओ) के लिए उपयोग किया जाने वाला या डिज़ाइन किया गया उपग्रह है, जिसमें स्पाई उपग्रह और गैर-सैन्य उपयोग जैसे पर्यावरण निगरानी, ​​​​मौसम विज्ञान, नक्शानवीसी और अन्य के लिए लक्षित उपग्रह सम्मिलित हैं। जो कि सबसे समान्य प्रकार पृथ्वी छवि उपग्रह हैं, जो हवाई छवि के अनुरूप उपग्रह चित्र लेते हैं; जो कि कुछ ईओ उपग्रह चित्र बनाए बिना रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, जैसे कि जीएनएसएस रेडियो रहस्योद्घाटन में है।

इसमें उपग्रह रिमोट सेंसिंग की पहली घटना 4 अक्टूबर, 1957 को सोवियत संघ द्वारा पहले कृत्रिम उपग्रह, स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण से मानी जा सकती है।[1] जिसका स्पुतनिक 1 ने रेडियो सिग्नल वापस भेजे गये थे, जिनका उपयोग वैज्ञानिकों ने आयनमंडल का अध्ययन करने के लिए किया था।[2]

यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी ने 31 जनवरी, 1958 को नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के लिए पहला अमेरिकी उपग्रह, एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया था। इसके विकिरण संसूचक से वापस भेजी गई जानकारी से पृथ्वी के वान एलन विकिरण बेल्ट की खोज हुई थी।[3] जिससे नासा के टेलीविजन इन्फ्रारेड अवलोकन उपग्रह (टीआईआरओएस) कार्यक्रम के भाग के रूप में 1 अप्रैल, 1960 को लॉन्च किए गए टीआईआरओएस -1 अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष से लिए जाने वाले मौसम के प्रतिरूप के पहले टेलीविजन फुटेज को वापस भेजा गया था।[1]

2008 में, 150 से अधिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कक्षा में थे, जो निष्क्रिय और सक्रिय दोनों सेंसरों के साथ डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे और प्रतिदिन 10 टेराबिट से अधिक डेटा प्राप्त कर रहे थे।[1] जो कि 2021 तक, यह कुल संख्या 950 से अधिक हो गई थी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में उपग्रह यूएस-आधारित कंपनी प्लैनेट लैब्स द्वारा संचालित थे।[4]

अधिकांश पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ऐसे उपकरण ले जाते हैं जिन्हें अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर संचालित किया जाना चाहिए। जिसके अधिकांश कक्षाएँ ऊपर की ऊँचाई 500 to 600 kilometers (310 to 370 mi) पर हैं जो निचली कक्षाओं में महत्वपूर्ण ड्रैग (भौतिकी) या एयर-ड्रैग होता है, जो बार-बार कक्षा को पुनः बढ़ावा देने वाले युद्धाभ्यास को आवश्यक बनाता है। जिससे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यूरोपीय रिमोट-सेंसिंग सैटेलाइट ईआरएस-1, ईआरएस-2 और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एनविसैट के साथ-साथ ईयूएमईटीएसएटी के मेटऑप अंतरिक्ष यान सभी लगभग की ऊंचाई 800 km (500 mi) पर संचालित होते हैं। जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा या प्रोबा-1, प्रोबा-2 और मृदा नमी और महासागरीय लवणता उपग्रह अंतरिक्ष यान लगभग की ऊंचाई 700 km (430 mi) से पृथ्वी का अवलोकन कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, दुबईसैट-1 और दुबईसैट-2 के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को भी निम्न पृथ्वी कक्षा/निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) कक्षाओं में स्थापित किया गया है और पृथ्वी के विभिन्न भागो की उपग्रह इमेजरी प्रदान की जा रही है।[5][6]

इस प्रकार के निम्न कक्षा के साथ वैश्विक कवरेज प्राप्त करने के लिए ध्रुवीय कक्षा का उपयोग किया जाता है। जो कि एक निचली कक्षा की कक्षीय अवधि लगभग 100 मिनट की होगी और पृथ्वी निरंतर कक्षाओं के बीच अपने ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर लगभग 25° घूमेगी। जो ग्राउंड ट्रैक प्रत्येक कक्षा में 25° पश्चिम की ओर बढ़ता है, जिससे प्रत्येक कक्षा के साथ ग्लोब के एक अलग भाग को स्कैन किया जा सकता है। जो कि अधिकांश सूर्य-समकालिक कक्षाओं में हैं।

एक भूस्थैतिक कक्षा, पर 36,000 km (22,000 mi), एक उपग्रह को पृथ्वी पर एक स्थिर स्थान पर भ्रमर की अनुमति देता है क्योंकि इस ऊंचाई पर कक्षीय अवधि 24 घंटे तक होती है। यह प्रति उपग्रह पृथ्वी के 1/3 से अधिक भाग की निर्बाध कवरेज की अनुमति देता है, इसलिए 120° की दूरी पर स्थित तीन उपग्रह पूरी पृथ्वी को आवरण कर सकते हैं। इस प्रकार की कक्षा का उपयोग मुख्य रूप से मौसम उपग्रह के लिए किया जाता है।

इतिहास

हरमन पोटोक्निक ने अपनी 1928 की पुस्तक, द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस ट्रैवल में जमीन के विस्तृत शांतिपूर्ण और सैन्य अवलोकन के लिए परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान का उपयोग करने के विचार की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे अंतरिक्ष की विशेष परिस्थितियाँ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। जो कि पुस्तक में भूस्थैतिक उपग्रहों का वर्णन किया गया है (पहली बार कॉन्स्टेंटिन त्सोल्कोव्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया था) और रेडियो का उपयोग करके उनके और जमीन के बीच संचार पर विचार की गई थी, किन्तु इसे बड़े मापदंड पर प्रसारण और दूरसंचार रिले के रूप में उपग्रहों का उपयोग करने के विचार से चूक गई।[7]


अनुप्रयोग

मौसम

GOES-8, संयुक्त राज्य अमेरिका का मौसम उपग्रह।

मौसम उपग्रह एक प्रकार का उपग्रह है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी के मौसम और जलवायु की निगरानी के लिए किया जाता है।[8] चूँकि , ये मौसम संबंधी उपग्रह बादल और बादल प्रणालियों से अधिक देखते हैं। जो कि शहर की प्रकाश, आग, प्रदूषण के प्रभाव, ध्रुवीय प्रकाश, धूल भरी आंधी, बर्फ का आवरण, बर्फ का मानचित्रण, समुद्री धाराओं की सीमाएँ, ऊर्जा प्रवाह, आदि अन्य प्रकार की पर्यावरणीय जानकारी हैं जो मौसम उपग्रहों का उपयोग करके एकत्र की जाती हैं।

मौसम उपग्रह चित्रों से माउंट सेंट हेलेंस से ज्वालामुखीय राख के बादल और माउंट एटना जैसे अन्य ज्वालामुखियों से गतिविधि की निगरानी करने में सहायता मिली थी।[9] जिससे पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कोलोराडो और यूटा में आग से निकलने वाले धुएं पर भी नजर रखी गई है।

पर्यावरण निगरानी

पृथ्वी की समग्र उपग्रह छवि, इसकी पूरी सतह को समआयताकार प्रक्षेपण में दिखाती है

अन्य पर्यावरण उपग्रह पृथ्वी की वनस्पति, वायुमंडलीय ट्रेस गैस सामग्री, समुद्री स्थिति, समुद्र के रंग और बर्फ के क्षेत्रों में परिवर्तन का पता लगाकर पर्यावरण निगरानी में सहायता कर सकते हैं। समय के साथ वनस्पति परिवर्तनों की निगरानी करके, वर्तमान वनस्पति स्थिति की दीर्घकालिक औसत से तुलना करके सूखे की निगरानी की जा सकती है।[10] उदाहरण के लिए, 2002 में स्पेन के उत्तर-पश्चिमी तट पर हुए तेल रिसाव को यूरोपीय एनविसैट ने ध्यान से देखा था, जो हालांकि मौसम उपग्रह नहीं है, किन्तु एक उपकरण (एएसएआर) उड़ाता है जो समुद्र की सतह में परिवर्तन देख सकता है। क्षोभमंडलीय NO के डेटा का मूल्यांकन करके मानवजनित उत्सर्जन की निगरानी की जा सकती है2 इसलिए2.

इस प्रकार के उपग्रह लगभग हमेशा सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में होते हैं|सूर्य-तुल्यकालिक और जमे हुए कक्षा| जमी हुई कक्षाएँ. एक सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा दिन के एक ही समय में जमीन पर प्रत्येक स्थान के ऊपर से गुजरती है, ताकि प्रत्येक पास से अवलोकनों की तुलना अधिक आसानी से की जा सके, क्योंकि प्रत्येक अवलोकन में सूर्य एक ही स्थान पर होता है। एक जमी हुई कक्षा| जमी हुई कक्षा एक वृत्ताकार कक्षा की निकटतम संभावित कक्षा है जो भू-विभव मॉडल, सूर्य और चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, सौर विकिरण दबाव और वायु खिंचाव से प्रभावित नहीं होती है।

मैपिंग

राडारसैट-1 जैसे उपग्रहों के उपयोग से अंतरिक्ष से इलाके का मानचित्रण किया जा सकता है[11] और TerraSAR एक्स

अंतरराष्ट्रीय नियम

रैपिडआई अर्थ अन्वेषण-उपग्रह प्रणाली पृथ्वी के चारों ओर कार्य कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के अनुसार, पृथ्वी अन्वेषण-उपग्रह सेवा (यह भी: पृथ्वी अन्वेषण-उपग्रह रेडियोसंचार सेवा) है - आईटीयू रेडियो विनियम (आरआर) के अनुच्छेद 1.51 के अनुसार[12] - के रूप में परिभाषित:

<ब्लॉककोट>पृथ्वी स्टेशनों और एक या अधिक रेडियो अंतरिक्ष स्टेशनों के बीच एक रेडियो संचार सेवा, जिसमें अंतरिक्ष स्टेशनों के बीच लिंक सम्मिलित हो सकते हैं, जिसमें:

  • पृथ्वी की विशेषताओं और इसकी प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित जानकारी, जिसमें पर्यावरण की स्थिति से संबंधित डेटा भी सम्मिलित है, उपग्रहों पर निष्क्रिय या राडार से प्राप्त की जाती है;
  • समान जानकारी हवाई या पृथ्वी-आधारित प्लेटफार्मों से एकत्र की जाती है;
  • ऐसी जानकारी संबंधित सिस्टम के भीतर अर्थ स्टेशनों को वितरित की जा सकती है;
  • प्लेटफ़ॉर्म पूछताछ सम्मिलित हो सकती है।

इस सेवा में इसके संचालन के लिए आवश्यक फीडर लिंक भी सम्मिलित हो सकते हैं।

वर्गीकरण

इस रेडियो संचार सेवा को आईटीयू रेडियो विनियम (अनुच्छेद 1) के अनुसार निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:
निश्चित सेवा (अनुच्छेद 1.20)

आवृत्ति आवंटन

रेडियो फ्रीक्वेंसी का आवंटन आईटीयू रेडियो विनियम (संस्करण 2012) के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रदान किया जाता है।[13] स्पेक्ट्रम उपयोग में सामंजस्य को बेहतर बनाने के लिए, इस दस्तावेज़ में निर्धारित अधिकांश सेवा-आवंटन को आवृत्ति आवंटन और उपयोग की राष्ट्रीय तालिकाओं में सम्मिलित किया गया था जो कि उपयुक्त राष्ट्रीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। आवंटन प्राथमिक, द्वितीयक, अनन्य और साझा हो सकता है।

  • प्राथमिक आवंटन: बड़े अक्षरों में लिखकर दर्शाया गया है (नीचे उदाहरण देखें)
  • द्वितीयक आवंटन: छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है
  • अनन्य या साझा उपयोग: प्रशासन की जिम्मेदारी के अंतर्गत है

चूँकि , सैन्य उपयोग, उन बैंडों में जहां नागरिक उपयोग है, आईटीयू रेडियो विनियमों के अनुसार होगा।

आवृत्ति आवंटन का उदाहरण
Allocation to services
Region 1 Region 2 Region 3
401-402 MHz       METEOROLOGICAL AIDS
SPACE OPERATION (space-to-Earth)
EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space)
METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space)
Fixed
Mobile except aeronautical mobile
13.4-13.75 GHz   EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)
RADIOLOCATION
SPACE RESEARCH
Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space)


यह भी देखें

संदर्भ

  1. 1.0 1.1 1.2 Tatem, Andrew J.; Goetz, Scott J.; Hay, Simon I. (2008). "पृथ्वी-अवलोकन उपग्रहों के पचास वर्ष". American Scientist. 96 (5): 390–398. doi:10.1511/2008.74.390. PMC 2690060. PMID 19498953.
  2. Kuznetsov, V.D.; Sinelnikov, V.M.; Alpert, S.N. (June 2015). "Yakov Alpert: Sputnik-1 and the first satellite ionospheric experiment". Advances in Space Research. 55 (12): 2833–2839. Bibcode:2015AdSpR..55.2833K. doi:10.1016/j.asr.2015.02.033.
  3. "जेम्स ए वैन एलन". nmspacemuseum.org. New Mexico Museum of Space History. Retrieved 14 May 2018.
  4. "How many Earth observation satellites are orbiting the planet in 2021?". 18 August 2021.
  5. "DubaiSat-2, Earth Observation Satellite of UAE". Mohammed Bin Rashid Space Centre. Archived from the original on 2019-01-17. Retrieved 2016-07-04.
  6. "दुबईसैट-1, संयुक्त अरब अमीरात का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह". Mohammed Bin Rashid Space Centre. Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2016-07-04.
  7. "उपग्रह का परिचय". www.sasmac.cn. 2 September 2016. Archived from the original on 16 September 2016. Retrieved 19 April 2017.
  8. NESDIS, Satellites. Archived 2008-07-04 at the Wayback Machine Retrieved on 4 July 2008 Public Domain This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  9. NOAA, NOAA Satellites, Scientists Monitor Mt. St. Helens for Possible Eruption. Archived 2012-09-10 at archive.today Retrieved on 4 July 2008 Public Domain This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  10. NASA, Drought. Archived 19 August 2008 at the Wayback Machine Retrieved on 4 July 2008 Public Domain This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  11. Grunsky, E.C. The use of multi-beam Radarsat-1 satellite imagery for terrain mapping. Retrieved on 4 July 2008
  12. ITU Radio Regulations, Section IV. Radio Stations and Systems – Article 1.51, definition: earth exploration-satellite service / earth exploration-satellite radiocommunication service
  13. ITU Radio Regulations, CHAPTER II – Frequencies, ARTICLE 5 Frequency allocations, Section IV – Table of Frequency Allocations


बाहरी संबंध

Template:Space-based meteorological observation