geodesia - satelite

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INTRODUCCION Un satélite artificial es un artilugio enviado en un vehículo de lanzamiento el cual mantiene una órbita alrededor de cuerpos del espacio como estrellas o planetas. Los satélites artificiales pueden orbitar alrededor de asteroides y planetas . Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial . En Enero de 1964, después de cuatro años de investigación y desarrollo, fue puesto en órbita un satélite geodésico para el Ejército de los EE. UU. El satélite y sus correspondientes estaciones de tierra constituyen una herramienta de la era espacial que puede utilizarse para determinar con precisión las posiciones relativas de masas de tierra separadas por grandes superficies de agua, tales como continentes e islas.

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satelite samos

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Page 1: GEODESIA - Satelite

INTRODUCCION

Un satélite artificial es un artilugio enviado en un vehículo de lanzamiento el cual mantiene una órbita alrededor de cuerpos del espacio como estrellas o planetas. Los satélites artificiales pueden orbitar alrededor de asteroides y planetas. Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial.

En Enero de 1964, después de cuatro años de investigación y desarrollo, fue puesto en órbita un satélite geodésico para el Ejército de los EE. UU. El satélite y sus correspondientes estaciones de tierra constituyen una herramienta de la era espacial que puede utilizarse para determinar con precisión las posiciones relativas de masas de tierra separadas por grandes superficies de agua, tales como continentes e islas.

Page 2: GEODESIA - Satelite

SATÉLITE SAMOS

Page 3: GEODESIA - Satelite

ANTECEDENTES

Samos comenzó como parte de la WS-117L satélite de reconocimiento y

protección de programa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1956. En mayo

de 1958 el Departamento de Defensa dirigió la transferencia del programa de WS-

117L de ARPA. Partes significativas del programa de desarrollo de Samos fueron

Samos-E (reconocimiento visual), Samos-F (ELINT Ferret reconocimiento)

y Samos-H(comunicaciones). 

En FY1958 WS-117L fue financiado por la Fuerza Aérea a un nivel de US $ 108,2

millones (inflación de Estados Unidos ajustado $ 0,89 mil millones en 2015). Para

Samos, la FA y ARPA gastaron una suma combinada de US $ 82,9 millones en

FY1959 (inflación ajustada US $ 0.67 mil millones en 2015) y US $ 163.9 millones

en el FY1960 (inflación ajustada US $ 1.31 mil millones en 2015). [3]

Durante este período, el programa rival, CORONA, que vio su primer lanzamiento

en febrero de 1959, se inició la operación. Samos surgieron como un satélite más

avanzado con capacidades adicionales que, debido a su mayor masa se lanzaron

sobre el refuerzo del Atlas-Agena lugar del Thor-Agena. Mientras CORONA tomó

fotografías y los devolvió a la Tierra en una cápsula de película, Samos

escanearía lugar electrónicamente sus imágenes de la película y de la viga por

enlace de radio.

El primer lanzamiento Samos tuvo lugar del SLCW 1-1 en Punta Argüello Launch

Complex (posteriormente absorbida en el principal centro de lanzamiento en

Vandenberg Air Force Base) el 11 de octubre de 1960. Rendimiento Atlas era

nominal, pero después de la separación y puesta en escena Agena, el

lanzamiento vehículo comenzó a caer y volvió a entrar en la atmósfera, poniendo

fin a su vuelo en el Océano Pacífico en lugar de órbita. Análisis Postflight encontró

que una umbilical pad no logró separar adecuadamente en el despegue, lo que

permite el Agena nitrógeno gas a presión se escape. La etapa se quedó sin ningún

control de actitud y no podía ser estabilizado adecuadamente para el arranque del

motor principal.

Samos 2 fue lanzado el 31 de enero de 1961, y más o menos logrado sus

objetivos de la misión, aunque el sistema de cámaras electro-óptico producido

resultados bastante mediocres. Después de un mes en órbita, el satélite ha

agotado su gas de control de actitud y se apagó. Se decayó a la atmósfera en

1971.

El siguiente intento no tuvo lugar durante nueve meses, en parte debido al cambio

a la etapa Agena B más grande que se podría reiniciarse en órbita. Satélites

Page 4: GEODESIA - Satelite

Samos después de Samos 2 también lucía un gran cono "seta" nariz, como los

planes tempranos habían previsto volar una cápsula tripulada similar

a Mercurio. Cuando finalmente ocurrió, el resultado fue un completo

desastre. Samos 3 levantaron del SLCW 01.01 el 9 de septiembre, pero los

motores del refuerzo Atlas cerraron después de que el cohete había ascendido de

2 pulgadas y cayó de nuevo en la almohadilla en una explosión de fuego. Causa

del accidente fue un umbilical pad que separa 0.21 segundos demasiado tarde,

haciendo que el vehículo de lanzamiento para cambiar del interno a la

alimentación externa.

Samos 3 fue el último de los Programa 101 / 101A satélites y los ambiciosos, pero

el intento prematuro en la fotografía digital fue abandonado y no se trató con éxito

hasta los KH-11 satélites 20 años después. Después de esto, Samos cambió a

una cápsula de recuperación película más convencional. Mientras que los 101 /

101A satélites separados de la Agena en órbita, la 101B permanecería adjunto y lo

utilizaría para las maniobras orbitales y también salida de órbita la cápsula película

al final de la misión.

Al final resultó que, SLCW uno-uno no fue seriamente dañado por la explosión de

refuerzo y reparación de Samos 3 sólo constaba de plomería y equipos eléctricos,

sustituyendo el mecanismo lanzador, y la limpieza y repintado. Para el 29 de

octubre, la almohadilla se totalmente restaurado a condiciones de trabajo y el 22

de noviembre, Samos 4, el primer satélite del programa 101B, despegó. Por

desgracia, el lanzamiento fue un nuevo fracaso, aunque menos dramático que

Samos 3. El Atlas sufrió una avería orientación a los T + 245 segundos en el

lanzamiento que resultó en la pérdida de control de paso. Esto no impidió que el

motor sustentador de funcionar normalmente y el refuerzo completó su quemadura

en el tiempo, seguido de puesta en escena. Sin embargo, el Atlas había levantado

hasta unos 160 grados, dejando el Agena orientado en la dirección equivocada,

por lo que cuando su motor despedido, que volvió a entrar en la atmósfera y se

rompió sobre el Océano Pacífico.

Samos 5 fue lanzado el 22 de diciembre, pero el Atlas no funciona bien una vez

más. Esta vez, el motor sustentador no cortó a tiempo y continuó operando hasta

el agotamiento del oxígeno líquido, poner el satélite en una órbita alta, lo que dio

como resultado el fracaso maniobra de orbita. La cápsula se separó y volvió a

entrar en la atmósfera el 9 de enero Samos 6 (6 de marzo, 1962), finalmente no

tuvo problemas de arranque, pero el sistema de control de actitud a bordo del

satélite no funciona bien y se quedó sin propelente por la órbita 22a. Cuando la

etapa Agena despedido por la maniobra de salida de órbita, Samos 6 fue lanzada

Page 5: GEODESIA - Satelite

a una órbita alta lugar, donde permaneció hasta volver a entrar en los 15 meses

más tarde. En este punto, la idea de la cápsula recuperable fue abandonada y el

sistema electro-óptico vuelve a poner en uso. Resultó sin más éxito que antes y

después de otros cinco lanzamientos de Samos, el programa se terminó.

Además, un programa del lado fue operado durante este período (Programa 102),

que lanzó una Samos modificado en el Thor-Agena sin cámaras en absoluto, pero

el equipo de monitoreo en lugar electrónico para la detección de misiles soviética

lanza - lo que podría describirse como una temprana ELINT satélite. Cuatro de

ellos fueron lanzados desde 1.962 hasta 1.963, con un fracaso cuando Agena del

primer satélite no pudo reiniciar en órbita. El estándar de Samos al parecer

también llevó subsatélites ELINT que permanecían unidos a la etapa Agena.

Mientras tanto, en noviembre de 1961, el Presidente Kennedy emitió una orden

ejecutiva poniendo todos los programas espaciales Departamento de Defensa

bajo estricto secreto. Los lanzamientos del Departamento de Defensa iniciales en

1959-61 no eran bastante secreta, en parte porque el presidente Eisenhower puso

en duda la capacidad de los militares de Estados Unidos para mantener un

secreto por mucho tiempo. La existencia de CORONA, Midas, y Samos se

reconoció públicamente, incluso si el Departamento de Defensa se mostró evasivo

sobre su propósito exacto, generalmente utilizando historias de portada, como los

programas de bienestar para los estudios científicos.

Sin embargo, Kennedy tuvo una visión más rígida del secreto que su predecesor y

todos los programas del Departamento de Defensa desde finales de 1961 en

adelante se considera clasificada y de alto secreto. En cualquier caso, cada vez

era más difícil de explicar al público por qué estas misiones científicas alegadas no

parecían estar regresando ningún dato. Finalmente, en 1963, el Departamento de

Defensa no reconoció oficialmente la existencia de los programas espaciales.

Page 6: GEODESIA - Satelite

SATELITE SAMOS

Las misiones de Samos (excepto para el Programa 102) fueron lanzados por Atlas Agena del Fondo para el Punto Arguello naval del misil. Complejo 65-1 fue desarrollado inicialmente para Atlas COI (capacidad operativa inicial) pruebas de misiles balísticos, pero en 1959 se decidió transferirlo a Samos. El complejo fue renombrado el Complejo de Lanzamiento 1.

El Samos E o SAMOS ("Satélite y misiles Sistema de Observación") programa fue

una serie relativamente corta vida de los satélites de reconocimiento para

el Estados Unidos a principios de 1960, también se utiliza como una cubierta para

el desarrollo inicial del Gambito KH-7 sistema de Reconocimiento se realizó con

las cámaras de película y de vigilancia por televisión desde polares órbitas

terrestres bajas con retornos rollo de película y transmisiones más de los Estados

Unidos. Samos fue lanzado por primera vez en 1960 desde Vandenberg Air Force

Base.

SAMOS también era conocido por los términos no clasificados Programa 101 y

201 del programa.

CAPACIDAD SAMOS PLANEADO (1960)

Sistema Método de recuperación 

Longitud focal  Resolución   Duración  

Ancho de franja (km)

Lanza 

E-1   Leer   0,15 m (6 ")   30m (100 pies) 

10d   161   3 (real 2)  

E-2   Leer   0,9 m (36 ")   6m (20 pies)   4 meses  27   3 (real 1) 

E-5   Recuperación 1.7m (66 ")   1,5 m (5 pies)   15-30d   98   7 (real 4) 

E-6   Recuperación 0,9 m (36 ") (dos)   2,4 m (8 pies)   5 d   370   7 (real 5) 

Page 7: GEODESIA - Satelite

MISION DE VEHICULOS

NOMB

RE

FECHA DE

LANZAMIEN

TO

MAS

A(KG)

PERIGE

O(KM)

APOGE

O(KM)

INCLINA

CIÓN(GR

ADOS)

NSSDC 

ID

COMENTARIOS

Samo

s1

11 de

octubre

1960

1845 -------- -------- -------- 1960-

F13

,SAMO

S-1

Desconexión inapropiada de uno de los

umbilicales almohadilla en el despegue

resultó en gas nitrógeno a presión escapa

del Agena y falla el control de actitud tras

la estadificación

Samo

s2

31 de enero

1961

1900 474 557 97.4 1961-

ALPHA

-

1,1961-

001A

Primera generación de vigilancia de

fotos; relevo de radio de

imágenes; datos de impacto

micrometeroid. Decaído 10/21/71

Samo

s3

09 de

septiembre

1961

1150 -------- -------- -------- 1961-

F09

,SAMO

S-3

Umbilical Pad desconecte 0.21 segundos

más tarde de lo previsto. El Atlas perdió

energía eléctrica y cayó de nuevo en la

plataforma, la explosión.

Samo

s4

22 de de

noviembre,

1961

1860 -------- -------- -------- 1961-

F13

,NNN6

101

Falla el control de actitud Atlas en T + 247

segundos dejando el refuerzo orientado

en la dirección equivocada. El Agena no

pudo alcanzar la velocidad orbital y cayó

en el Océano Pacífico.

Samo

s5

22 de de

diciembre,

1961

1860 244 702 89.6 1961-

ALPHA

-

LAMBD

A-2, 19

61-

035A

Decaído 08/14/62

Samo

s6

7 de marzo

de, 1962

1860 251 676 90.9 1962-

ETA-

3,1962-

007A

Decaído 06/07/63

Samo

s7

26 de abril

1962

1,588 203 204 92.0 1962-

PI, 196

Decaído 04/28/62

Page 8: GEODESIA - Satelite

2-016A

Samo

s8

17 de junio

1962

1860 -------- -------- -------- 1962-

PSI, 19

62-

023A

Decaído 06/18/62

Samo

s9

18 de julio

1962

1860 184 236 96.1 1962-

ZETA, 

1962-

030A

Decaído 07/25/62

Samo

s10

05 de

agosto 1962

1860 205 205 96.3 1962-

ALPHA

-

LAMBD

A, 1962

-035A

Decaído 06/08/62

Samo

s11

11 de

noviembre

1962

1860 206 206 96 1962-

BETA-

PI

,1962-

064A

Decaído 11/12/1962

Page 9: GEODESIA - Satelite

LANZAMIENTO

Las misiones de Samos (excepto para el Programa 102) fueron lanzados por Atlas Agena del Fondo para el Punto Arguello naval del misil. Complejo 65-1 fue desarrollado inicialmente para Atlas COI (capacidad operativa inicial) pruebas de misiles balísticos, pero en 1959 se decidió transferirlo a Samos. El complejo fue renombrado el Complejo de Lanzamiento 1.

Los satélites SAMOS 101 y 101B separados de la fase final Agena, de acuerdo a los datos del Catálogo NORAD satélite, donde los objetos llamados "cofia" y "restos" de la RAE se identifican como cuerpos de cohete Agena.

De octubre 1960 a noviembre 1962, se realizaron al menos 11 intentos de

lanzamiento. Algunas partes del programa aún se consideran información

clasificada. Se cree que el programa fue cancelado debido a las imágenes

producidas era pobre. El programa fue operado por la Fuerza Aérea de los

Estados Unidos, pero se vio ensombrecida por la CIA CORONA  programa.

Al menos dos generaciones diferentes del satélite se hicieron, y por lo menos

cuatro tipos diferentes de cámaras se utilizaron. Al principio, la idea era

utilizar cámaras de lectura de marco que tomarían una foto y enviar la imagen

escaneada a través de la radio a las estaciones terrestres en la Tierra. Este

sistema fue aparentemente molesto, por lo que el programa también desarrolló

una película fotográfica sistema de retorno, donde serían expulsados de la cámara

y película utilizada y ser recuperados ya que flotó a través de la atmósfera

por paracaídas. Satélites de Cine de retención se mantendrían la norma hasta que

el KH-11 satélite con la imagen digital capacidad surgió en la década de 1970.

Programa  

Agena   SAMOS   Fecha de lanzamiento  

Las cargas útiles  

Resultado  

101   Agena A 2101   SAMOS 1 1960 11 de octubre  

E-1, F-1   Error al orbitar 

101   Agena A 2102   SAMOS 2 1961 31 de enero E-1, F-1   Órbita con éxito 101   Agena A 2103   -   -   E-1, F-1   No volado  101A   Agena B 2120   SAMOS 3 1961 09 de

septiembre  E-2, M-2   Error al orbitar 

101A   Agena B 2.121   -   -   E-2, M-2   No volado  101B   Agena B 2201   -   -   E-5   Vehículo de prueba de

tierra 101B   Agena B 2202   SAMOS 4 1961 22 de

noviembre  E-5   Error al orbitar 

101B   Agena B 2203   SAMOS 5 1961 22 de E-5   Error de recuperación? 

Page 10: GEODESIA - Satelite

diciembre  101B   Agena B 2204   SAMOS 6 1962 07 de marzo E-5   Error de recuperación? 101B   Agena B 2205   -   -   E-5   Cancelado 101B   Agena B 2206   -   -   E-5   Cancelado 101B   Agena B 2207   -   -   E-5   Cancelado 101B   Agena B 2208   -   -   E-5   Cancelado 101B   Agena B 2209   -   -   E-5   Cancelado 101B   Agena B 2210   -   -   E-5   Cancelado 201   Agena B 2401   PVP 851   1962 26 de abril   E-6   Recuperado con éxito  201 (BJ) 

Agena B 2402   PVP 852   1962 17 de junio   E-6   Intentó la recuperación? 

201 (BJ) 

Agena B 2403   PVP 853   1962 18 de julio   E-6   Cápsula no pudo salga de órbita 

201 (BJ) 

Agena B 2404   PVP 854   1962 05 de agosto E-6   De carga útil en órbita fracasó 

201 (BJ) 

Agena B 2405   PVP 855   1962 11 de noviembre  

E-6   Recuperado con éxito  

201 (BJ) 

Agena B 2406   -   -   E-6   Cancelado 

201 (BJ) 

Agena B 2407   -   -   E-6   Cancelado 

201 (BJ) 

Agena B 2408   -   -   E-6   Cancelado 

201 (BJ) 

Agena B 2409   -   -   E-6   Cancelado 

102 (BK) 

Agena B 2 301   (HURÓN) 1962 21 de febrero  

F-2   Segundo quemadura no 

102 (BK) 

Agena B 2312   (HURÓN) 1962 18 de junio   F-2   Órbita con éxito  

102 (BK) 

Agena B 2313   (HURÓN) 1963 16 de enero F-2   Órbita con éxito  

102 (BK) 

Agena B 2314   (HURÓN) 1963 29 de junio   F-2   Órbita con éxito 

Page 11: GEODESIA - Satelite

EQUIPO

Los E-1 y E-2 cámaras utilizaron el método de lectura. Poco se sabe acerca del

tipo E-3de la cámara, que fue anulado finalmente. Probablemente tenía una

resolución más alta, y puede haber sido reemplazado por la tarde E-6. Una

cámara E-4 fue planeado inicialmente para baja resolución

relativamente Mapeo propósitos, pero se canceló con la funcionalidad de ser

absorbido por el KH-5 por satélite (argón). El E-5 y E-6 eran panorámicas formato

de las cámaras de película que aparecieron en lanzamientos posteriores, pero

sólo unos pocos se utilizaron. Que más tarde se llamará El E-5 en en la

efímera KH-6 del programa (cuerda de seguridad).

Algunos satélites estaban equipados con los llamados Ferret dispositivos, para

obtener información "indagando" por espiar a la comunicación electrónica. Un

término más moderno para esa actividad sería Señales de Inteligencia. Hacia el

final del programa, los satélites sólo estaban poniendo en marcha con hurones, sin

ningún tipo de cámaras. Se crearon dos sistemas Ferret, designados F-1 y F-2.

Algunas cargas útiles adicionales son a veces a bordo, en su mayoría los

dispositivos científicos para aprender más sobre el entorno espacial para que los

futuros satélites podrían estar mejor diseñados para el vuelo espacial. Los

satélites como lanzaron variaban en masa a partir de 1845 a 1900 kilogramos.

Page 12: GEODESIA - Satelite

ORBITASamos-2 fue el primer satélite para introducir una órbita sincronizada con el sol.

RECUPERACION POR SOVIETICOS DEL SATELITE SAMOSSergei Kruschev escribió en sus memorias sobre la recuperación parcial de lo que él creía que era un satélite de Samos, excepto la fecha era el invierno antes de que comenzara el programa. Una segunda cápsula al parecer se recuperó a principios de 1961, aunque el dispositivo había sido desmontado por los agricultores locales, exponiendo la película y la prevención de los soviéticos desde la determinación de las capacidades del satélite. Puede o no puede haber sido un Samos.

ESTRUCTURA DEL SATELITE SAMOS

Page 13: GEODESIA - Satelite

SAMOS PROGRAMA 101 MISION

CARGA UTIL

NOMBRE

LV SITIO FECHA DE LANZAMIE

NTO

FIN DE LA

MISION

DUR

ORBITA DES  

Agena 2101 (E-1)  

SAMOS 1  

Atlas Agena A (2101)  

PA LC1-1 11-11-1960   11-11-1960

0  

-   1960-F13 

Agena 2102 (E-1)  

SAMOS 2  

Atlas Agena A (2102)  

PA LC1-1 31-06-1961     474 x 557 x 97.4  

1961 Alpha 1 

Agena 2120 (E-2)  

SAMOS 3  

Atlas Agena B (2201)  

PA LC1-1 09-09-1961  

09-09-1961

0  

-   1961-F09 

Agena 2202 (E-5)  

FTV 2202  

Atlas Agena B (2202)  

PA LC1-1 22-11-1961 

22-11-1961

0  

-   1961-F13 

Page 14: GEODESIA - Satelite

Agena 2203 (E-5)  

FTV 2203  

Atlas Agena B (2203)  

PA LC1-2 22-12-1961  

    244 x 702 x 89.6  

1961 AlphaLambda 1 

Agena 2204 (E-5)  

FTV 2204  

Atlas Agena B (2204)  

PA LC1-2 07mar 1962

    251 x 676 x 90.9  

1962 Eta 1 

SAMOS PROGRAMA 202 MISION

CARGA UTIL

NOMBRE

LV SITIO FCHA DE

LANZAMIENTO

FIN DE LA MISION

DUR ORBITA Des  

PVP 851 FTV 2401  

Atlas Agena B (2401)  

PA LC1-1  

1962 Apr 26  

1962 Apr 28   2d   209 x 219 x 90.4  

1962 Pi  

PVP 852 FTV 2402  

Atlas Agena B (2402)  

PA LC1-1  

1962 Jun 17  

1962 Jun 18   1d   199 x 199 x 96.3 

1962 Psi 

PVP 853 FTV 2403  

Atlas Agena B (2403)  

PA LC1-1  

1962 Jul 18  

1962 Jul 27   9d   163 x 215 x 96.1  

1962 AlphaZeta 1 

PVP 854 FTV 2404  

Atlas Agena B (2404)  

PA LC1-1  

1962 Aug 5  

1962 Aug 6   1d   205 x 205 x 96.3  

1962 AlphaLambda 

PVP 855 FTV 2405  

Atlas Agena B (2405)  

PA LC1-1  

1962 Nov 11  

1962 Nov 12 1d   128 x 292 x 96.0  

1962 BetaPi 

EL E-5 VÍA SATÉLITE

Page 15: GEODESIA - Satelite

EL SATÉLITE E-6

Page 16: GEODESIA - Satelite
Page 17: GEODESIA - Satelite
Page 18: GEODESIA - Satelite

SATÉLITE QUASAR

Page 19: GEODESIA - Satelite

SATELITE QUASAREl sistema de datos por satélite (SDS) es un sistema de militares de Estados Unidos satélites de comunicaciones. Por lo menos tres generaciones se han utilizado: 

SDS-1 1976 hasta 1987;  SDS-2 1989-1996;  SDS-3 desde 1998 hasta el presente. 

Se cree que estos satélites eran conocidos por el nombre código de Quasar. [1] La primera generación fue nombrado simplemente "SDS", la segunda generación fueron nombrados 'Quasar' y la tercera generación de cada uno llevaba su propio nombre de designación.

CARACTERISTICASSDS satélites tienen una muy elíptica órbita, al pasar de unos 300 kilómetros en perigeo a cerca de 39.000 kilómetros en apogeo con el fin de permitir que las comunicaciones con polares estaciones que no pueden ponerse en contacto geosincrónicos satélites. El alto apogeo significaba que las regiones polares eran visibles durante largos períodos de tiempo, y sólo dos satélites fueron requeridos a fin de lograr la capacidad de comunicación constante. Además, dos satélites geoestacionarios parecen ser parte del sistema. Los satélites SDS fueron construidas por Hughes Aircraft.

Page 20: GEODESIA - Satelite

MISION

El propósito principal de los satélites SDS es retransmitir las imágenes de bajo vuelo satélites

de reconocimiento, en particular el ojo de la cerradura de reconocimiento óptico yLacrosse /

Onyx satélites de reconocimiento de radar para las estaciones de tierra en los Estados

Unidos. 

SDS - 1

Cada SDS-1 satélite tenía 12

canales disponibles para ultra alta

frecuencia

de comunicación. Eran cilíndrica en

forma, aproximadamente 25 pies

(7,6 m) de largo. 980 vatios de

energía eléctrica estaban

disponibles de paneles

solares y baterías.

La SDS-1 tenía una masa de

1385 libras (630 kilogramos) y se

lanzó el Titan-3B cohetes. Los

satélites SDS-1 tenían órbitas

similares a la de la Fuerza

Aérea Jumpseat ELINT satélites

SDS – 2

La SDS-2 es mucho más masivo en 5150 libras (2.335 kg), con tres platos de comunicación independientes, entre ellos uno para una banda de K enlace descendente. Dos platos son 15 pies (4.5 metros) de diámetro, mientras que el tercero es de 6,6 pies (2 m) de diámetro. Los paneles solares generan 1238 vatios de potencia. Se cree que el transbordador espacial se ha utilizado para lanzar varios satélites, posiblemente en las misiones STS-28, STS-38 y STS-53. Otros lanzamientos han utilizado el Titan-4 cohetes.

Page 21: GEODESIA - Satelite

SDS – 3

El satélite SDS 3-4 (EE.UU. 179, 2004-034A) creó un pequeño sendero perpendicular a los senderos de estrellas en esta 10 segundos de exposición con un Zeiss Sonnar MC 2.8 / 180mm lente hecha por el observador de aficionados por satélite Marco Langbroek.

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SATELITES

PRIMERA GENERACION

Nombre COSPAR ID [5] 

SatCat №

Fecha de

lanzamiento

Vehículo de

lanzamiento

Lugar de

lanzamiento

Designación

NROL

OPS

7837

1976-050A 

08871

2.6.1976 Titan III (34) B VAFB SLC-4W N / A

OPS

7940

1976-080A 

09270

6.8.1976 Titan III (34) B VAFB SLC-4W

OPS

7310

1978-075A 

10993

5.8.1978 Titan III (34) B VAFB SLC-4W

OPS

5805

1980-100A 

12093

12/13/1980 Titan III (34) B VAFB SLC-4W

EE.UU.-

4

1984-091A 

15226

08/28/1984 Titan III (34) B VAFB SLC-4W

EE.UU.-

9

195-014A 

15546

2.8.1985 Titan III (34) B VAFB SLC-4W

EE.UU.-

21

1987-015A 

17506

02/15/1987 Titan III (34) B VAFB SLC-4W

SEGUNDA GENERACION

Nombre COSPAR

ID [5] 

SatCat №

Fecha de

lanzamiento

Vehículo de

lanzamiento

Lugar de

lanzamiento

Designació

n NROL

Observaciones

EE.UU.-40 1989-061B 

20167

2.6.1989 El transbordador

espacial Columbia

STS-28 / Orbus-21S

KSC LC-

39B

N / A

EE.UU.-67 1990-097B 

20963

11/15/1990 El transbordador

espacial Atlantis 

STS-38 / Orbus-21S

KSC LC-

39A

Satelital geoestacionaria,

desplegado junto

conProwler e inicialmente

identificado erróneamente

como un Magnum nave

SIGINT

Page 24: GEODESIA - Satelite

EE.UU.-89 1992-086B 

22518

02/12/1992 El transbordador

espacial Descubrimie

nto

STS-53 / Orbus-21S

KSC LC-

39A

EE.UU.-125 1996-038A 

23945

3.7.1996 Titan IV (405) A CCAFS LC-

40

TERCERA GENERACION

NombreCOSPAR ID [5] 

SatCat №

Fecha de

lanzamiento

Vehículo de

lanzamiento

Lugar de

lanzamiento

Designación

NROLObservaciones

EE.UU.-

137

1998-005A 

2514801/29/1998 Atlas IIA CCAFS SLC-36A NROL-5 Capricornio

EE.UU.-

155

2000-080A 

2663506/12/2000 Atlas IICA CCAFS SLC-36A NROL-10

Osa, satélite

geoestacionaria

a 10 ° Oeste

EE.UU.-

162

2001-046A 

2694810/11/2001 Atlas IICA CCAFS SLC-36B NROL-12

Aquilla, satélite

geosincrónica a

144 ° Oeste

EE.UU.-

179

2004-034A 

2838408/31/2004 Atlas IICA CCAFS SLC-36A NROL-1

Némesis, último

lanzamiento

Atlas II

EE.UU.-

198

2007-060A 

3237810/12/2007 Atlas V 401 CCAFS SLC-41 NROL-24 Scorpius

EE.UU.-

227

2011-011A 

3737703/11/2011

Delta IV-M +

(4,2)CCAFS SLC-37B NROL-27

Gryphon, satélit

e

geoestacionaria

a 10 ° Oeste,

sustituye

EE.UU.-155

EE.UU.- 2012-033A  06/20/2012 Atlas V 401 CCAFS SLC-41 NROL-38 Drake, satélite

Page 25: GEODESIA - Satelite

236 38466

geosincrónica a

144 ° Oeste,

reemplazo para

EE.UU.-162

EE.UU.-

252

2014-027A 

39,75105/22/2014 Atlas V 401 CCAFS SLC-41 NROL-33

Satélite

geosincrónic

BIBLIOGRAFIA http://www.globalsecurity.org/jhtml/jframe.html#http://

www.globalsecurity.org/space/systems/images/samosbsentry.jpg||| http://planet4589.org/space/book/programs/nro/usafnro/samos.html http://planet4589.org/space/book/programs/nro/usafnro/samos/e6.html http://www.nro.gov/foia/declass/ViewPhotoCaption.aspx?ID=21 https://translate.googleusercontent.com/translate_c?

depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=en&u=http://www.astronautix.com/craft/samos.htm&usg=ALkJrhjZbOVIzIROFTuklY4bPWd7_JmtSw

http://noticiasdelaciencia.com/not/8693/gran_enciclopedia_de_la_astronautica__196__p_11__hitchhiker_/

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://fas.org/spp/military/program/com/sds_1.htm&usg=ALkJrhhuD3eominL8OfOQ3yH3551n6kXZA