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ToggleTerraSAR e TanDEM-X são satélites gêmeos alemães. Em conjunto, eles esculpiram o incomparável WorldDEM usando radar de banda X. Agora, nós o usamos para desastres, terremotos e meio ambiente.
Imagem cortesia da Airbus & Defense
45 Mars Orbiter Laser Altímetro (MOLA)
MOLA é o monarca reinante de Marte. Ao escanear a topografia, esta missão interplanetária encontrou leitos de rios antigos tecendo através da superfície marciana.
Você quer aprender sobre os diferentes tipos de satélites no espaço?
E quanto aos usos de satélites para estudar nosso planeta?
Das previsões do tempo ao posicionamento preciso, aqui estão os 50 satélites mais emblemáticos colocados no espaço.
Vamos começar.
Índice
Satélites de Dados Abertos
1 Landsat
O incrível legado de longa duração do Landsat arquiva a história da Terra há mais de 40 anos. Com inúmeras aplicações, encontrou até a ilha Landsat no Canadá .
Crédito da imagem: NASA
2 Sentinela
Como parte do Programa Copernicus , a frota de 6 missões do Sentinel é um divisor de águas. Especificamente, o Sentinel-2 é uma atualização clara para o Landsat, exceto que está faltando a banda térmica.
Crédito da imagem: ESA
3 Terras
Como parte da frota multitalentosa A-Train da NASA, o Terra é o faz-tudo. Por exemplo, o ASTER modela o terreno, o MODIS classifica a cobertura da terra e o MOPITT monitora a qualidade do ar.
Crédito da imagem: NASA
4 EnviSAT
Antes de perder o contato em 2012, a EnviSAT fez tudo. Por exemplo, estudou os oceanos, o terreno e a atmosfera. Mas agora, não está operacional. Por causa de sua estrutura maciça (8 toneladas), é um candidato a ser removido da órbita.
Crédito da imagem: Airbus & Defense/ESA
5 Coroa
O satélite Corona era um satélite militar estratégico ao estilo James Bond na década de 1960 que espionava a União Soviética. Mas agora, arqueólogos e outros grupos de interesse usam livremente essas imagens desclassificadas.
Crédito da imagem: Escritório Nacional de Reconhecimento
6 Missão de Observação da Terra-1 (EO-1)
O objetivo do EnviSATEarth Observing 1 (EO-1) era impulsionar a ciência e a inovação por meio de instrumentação experimental. Por exemplo, a Hyperion produz 220 bandas espectrais que nos permitiram caracterizar melhor os minerais.
Crédito da imagem: NASA
7 Satélite China-Brasil de Recursos Terrestres (CBERS)
China e Brasil se unem em uma missão quíntupla conjunta para monitorar tudo, desde agricultura, meio ambiente, poluição da água e planejamento urbano em seus respectivos países.
Crédito da imagem: CBERS/INPE
8 Projeto de Autonomia a Bordo (PROBA)
O PROBA é um satélite micro, de aparência cúbica, com dados hiperespectrais de 30 metros. Usando seus ângulos de visão hábeis, o satélite PROBA produziu o arquivo de vegetação global de renome mundial.
Crédito da imagem: ESA
Satélites Comerciais
9 Visão de mundo
O satélite de alta resolução de ponta da DigitalGlobe é ridiculamente nítido (31 cm). As imagens da visão de mundo são tão nítidas que você quase pode ver placas de carros. Na verdade, é o único satélite comercial que pode entregar nesta resolução.
Imagem cortesia © 2020 DigitalGlobe
10 PlanetScope (Dove)
Planetscope é de baixo custo, peso leve e baixa órbita da empresa chamada Planet . Esta orquestra de microssatélites (apelidados de pombas) orbita a Terra em concerto de varredura em imagens de resolução de 3-5 metros.
Crédito da imagem: Planeta
11 Satellite Pour l’Observation de la Terre (SPOT)
Em 1986, o satélite SPOT-1 da França era de ponta. Desde então, capturou a vegetação da Terra, a elevação e até o desastre de Chernobyl.
Crédito da imagem: Centre National d’Etudes Spatiales CNES
12 RADARSAT
Radarsat-2 é a missão de monitoramento de radar espacial do Canadá. Como parte da Missão Constelação Radarsat , 3 satélites de banda C irão aprimorar a massa de terra do Grande Norte Branco.
Crédito da imagem: © Agência Espacial Canadense
13 IKONOS
IKONOS foi uma maravilha de satélite em seu tempo. Na verdade, foi o primeiro satélite comercial que recebeu uma licença na América. Mas o IKONOS-1 nunca chegou ao espaço. IKONOS-2 fez e foi renomeado IKONOS.
Imagem cortesia © 2020 DigitalGlobe
14 Quickbird
O QuickBird é versátil e econômico, fornecendo imagens ópticas a 60 cm. Mas em 2015, foi desativado e não atende mais à comunidade.
Imagem cortesia © 2020 DigitalGlobe
15 ResourceSAT
Originalmente chamado de IRS, ResourceSAT é um satélite polar-síncrono indiano. Para vigilância de navios, está equipado com uma carga útil do Sistema de Identificação Automática (AIS).
Crédito da imagem: ISRO
16 COMPSAT
Também conhecido como Arirang, este satélite óptico fornece imagens com resolução de 1 metro. Há rumores de monitorar as atividades militares norte-coreanas. Mas também está disponível para fins comerciais.
Direito de imagem © Instituto Coreano de Pesquisa Aeroespacial KARI
17 Rapid Eye
RapidEye originou-se na Alemanha. Então, BlackBridge comprou. Agora, é propriedade da Planet. Apesar de vários proprietários, esta constelação de 5 satélites fornece resolução de 5 metros em qualquer lugar pelo menos diariamente.
18 Plêiades
As Plêiades consistem em 2 satélites ágeis operando na mesma órbita. Com detalhes incríveis (2 metros), ele pode escanear a Terra em qualquer direção
Imagem Cortesia da ESA/Airbus & Defense
19 CartoSAT
A série de satélites comerciais de cartografia indiana coleta informações terrestres com recursos de mapeamento multiespectral, pancromático e estéreo.
Direitos autorais da imagem © ISRO
20 GeoEye
O satélite de imagem de alta resolução (1,65 metros) da DigitalGlobe é tão nítido que os ecologistas o usaram para rastrear a população animal. O Google também tem direitos sobre as imagens, então não é coincidência que também seja usado no Google Maps.
Imagem cortesia © 2017 DigitalGlobe
21 Constelação de Monitoramento de Desastres (DMC)
A DMC domina o monitoramento de desastres com sua constelação humanitária altamente responsiva. Consiste em AISAT-1, BilSAT, NigeriaSAT, UK-DMC, Beijing-1, Deimos-1 e NigeriaSAT.
22 SkySat
SkySat é o tipo de gadget que James Bond usa para espionar super-vilões. Na verdade, é o primeiro e único capaz de capturar imagens de vídeo com resolução abaixo do metro.
Copyright © SkyBox Imaging. Todos os direitos reservados.
Satélites Meteorológicos
23 Missão de Medição de Chuvas Tropicais (TRMM)
O TRMM examina a estrutura das nuvens e a precipitação principalmente no equador. Por causa do TRMM, os cientistas podem prever melhor os balanços energéticos globais, os ciclos da água e o El Niño.
Crédito da imagem: NASA
24 Satélite Ambiental Operacional Geoestacionário (GOES)
GOES conhece o tempo. Desde 1975, este esquadrão de satélites geoestacionários são heróis desconhecidos na previsão do clima do nosso planeta.
Crédito da imagem: NASA;
25 Satélite Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA)
Os satélites NOAA nos permitem obter uma visão completa do clima e das condições ambientais em todo o mundo todos os dias.
Crédito da imagem: NASA
26 METEOSAT
Meteosat é o observador geoestacionário na Europa e África. Ao transmitir imagens do clima da Europa a cada 15 minutos, é ideal para a previsão do tempo.
Crédito da imagem: ESA
27 Aqua
Aqua é o satélite multifuncional da NASA. Ele não apenas acessa o ciclo da água da Terra medindo a umidade relativa (AIRS/AMSU), mas também estima a altura das nuvens (CERES) e o fluxo de energia (AMSR-E).
Crédito da imagem: NASA
28 Observações de Satélite de Desbravador Infravermelho e Lidar de Aerossol em Nuvem (CALIPSO)
Usando tecnologia laser e um sensor especial para nuvem cirrus, CALIPSO traça os perfis verticais da estrutura da nuvem.
Crédito da imagem: NASA
29 Satélites de Observação Infravermelha de Televisão (TIROS)
Na década de 1960, o TIROS foi fundamental no envio de alertas antecipados de tempestade. Especificamente, este satélite em órbita baixa da Terra foi construído para televisionar observações meteorológicas infravermelhas.
Crédito da imagem: NASA
30 CloudSAT
Com a cabeça nas nuvens, este satélite perfila sua formação vertical com radar. É fundamental para entender os ciclos atmosféricos e hidrológicos porque a influência das nuvens no tempo e no clima.
Crédito da imagem: NASA
31 Aura
Aura é o satélite da NASA dedicado a descobrir a qualidade do ar e a saúde climática. Por exemplo, seus 4 instrumentos (HIRDLS, MLS, OMI & TES) medem gases traços, temperatura e aerossóis na atmosfera superior.
Crédito da imagem: NASA
32 Suomi
Suomi orbita os pólos para fins de previsão do tempo, estudos terrestres e oceânicos. Ao longo da história, são vistas vistas de tornados monstruosos e supercélulas.
Crédito da imagem: Copyright © NOAA
33 Satélites Ambientais Operacionais em órbita Polar (POES)
O satélite meteorológico de órbita polar da NOAA ( POES ) tirou parte do mistério dos fenômenos atmosféricos com imagens de alta resolução espacial e temporal.
Crédito da imagem: NOAA
34 Umidade do Solo Ativo Passivo (SMAP)
O SMAP está equipado com um par de sensores ativos e passivos para medir a umidade global do solo em escala fina. Devido a um mau funcionamento do sensor, é tudo passivo semelhante ao SMOS.
Crédito da imagem: NASA
35 SciSAT
O SciSAT rasteja pelas sombras da Terra. Somente no lado escuro da Terra, ele pode registrar o esgotamento do ozônio. É por isso que é apelidado de satélite noturno.
Crédito da imagem: Agência Espacial Canadense
36 ACRIMSAT
O monitoramento solar ACRIMSAT realizou estudos experimentais de irradiância solar. De fato, registrou uma redução de 0,1% na intensidade solar causada pela sombra de Vênus em 2004.
Crédito de imagem: NASA/JPL
37 Megha-Tropique
O Megha-Trophique cruzará os trópicos para entender melhor o ciclo global da água. Como parte do Global Energy and Water Cycle Experiment (GEWEX), tem como objetivo estudar as mudanças climáticas.
Crédito da imagem: ESA
Satélites de Geodésia
38 Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS)
Ao ativar a localização em seu smartphone, você está acessando o GNSS. Todos os dias, nossos receptores GPS aproveitam o sistema de 35 satélites para identificar nossa posição exata na Terra.
Crédito da imagem: NASA/JPL
39 Missão de Topografia de Radar de Ônibus (SRTM)
A SRTM esculpiu um modelo de terreno de 30 metros da Terra usando duas antenas de radar e interferometria. A bordo do ônibus espacial Endeavour, foram necessários apenas 11 dias para coletar os dados necessários.
Crédito da imagem: NASA/JPL
40 Recuperação da Gravidade e Experimento Climático (GRACE)
Esta equipa satélite persegue-se na mesma órbita. Ao medir as pequenas mudanças uns dos outros, eles sabem onde a força da gravidade é mais forte na Terra.
Crédito da imagem: NASA/JPL
41 Explorador de circulação oceânica em estado estacionário e campo gravitacional (GOCE)
O GOCE é especializado em medir o campo gravitacional da Terra e o comportamento dos oceanos com detalhes sem precedentes. Ao usar gradiômetros e acelerômetros altamente sensíveis, ele consegue esse feito.
Imagem Cortesia da ESA/Airbus & Defense
42 Missão Magnetosférica Multiescala (MMS)
A MMS é especializada na magnetosfera. Em uma formação tetraédrica, consiste em quatro naves espaciais idênticas. Em uníssono, eles mapeiam a interação entre o sol e o campo magnético da Terra.
Crédito da imagem: NASA
43 Satélite Avançado de Observação Terrestre (ALOS)
O ALOS-1 esculpiu o modelo de elevação mais preciso do mundo com resolução de 5 metros. Agora, o ALOS-2 possui várias atualizações, como radar PALSAR de banda L e mapeamento estéreo (PRISM).
Crédito da imagem: JAXA
Satélites para Oceanos
46 Rede Conjunta de Oceanografia por Satélite de Altimetria (JASON)
O altímetro de JASON é responsável por mapear a batimetria do fundo do oceano. Esta versão atualizada do TOPEX/Poseidon monitora o aumento do nível do mar, que é um subproduto das mudanças climáticas.
Crédito da imagem: NASA
47 SeaStar (Orbview-2)
Os biólogos usam o SeaStar para quantificar a mudança de cor da clorofila produzida por plantas marinhas. Como o Sea-Viewing Wide Field-of-View Sensor (SeaWIFS), é fundamental para a biologia oceânica.
Crédito da imagem: NASA
48 QuickSCAT
Os surfistas escolhem o QuickSCAT porque seu objetivo é medir os ventos e a direção do mar. Mas apenas para oceanos sem gelo o seu dispersômetro funciona.
Crédito da imagem: NASA
49 Umidade do Solo e Salinidade do Oceano (SMOS)
O SMOS pesa a umidade do solo e a salinidade do oceano por meio de sua instrumentação passiva grosseira. No geral, aumenta nosso conhecimento dos processos terrestres e oceânicos.
Crédito da imagem: ESA
50 IceSAT
A Ice Sat fez mais de 904 milhões de medições da superfície da Terra. Na verdade, foi o primeiro altímetro a laser espacial (GLAS) a capturar tudo, desde a altura da floresta até a espessura do gelo.
Crédito da imagem: NASA/JPL-Caltech
Conclusão
Existem centenas de usos e aplicativos de sensoriamento remoto que estão sendo vinculados ao mundo em que vivemos.
Por exemplo, entendemos melhor o clima, a navegação, a gravidade, as mudanças climáticas e a magnetosfera do espaço.
À medida que lançamos cada missão espacial meticulosamente planejada, podemos cobrir muito mais terreno.
Qual satélite da Terra perdemos?
https://gisgeography.com/earth-satellite-list/ em 08/02/2022