يوميتسات

المنظمة الأوروبية لاستغلال الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية ( EUMETSAT ) هي منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها من خلال اتفاقية دولية وافقت عليها 30 دولة عضواً أوروبياً حالياً.

يتمثل الهدف الرئيسي لمنظمة EUMETSAT في إنشاء وصيانة وتشغيل أنظمة أوروبية من الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية . وتتولى EUMETSAT مسؤولية إطلاق وتشغيل الأقمار الصناعية ، وتوفير بيانات الأقمار الصناعية للمستخدمين النهائيين، فضلاً عن المساهمة في الرصد التشغيلي للمناخ والكشف عن التغيرات المناخية العالمية .

تساهم أنشطة المنظمة الأوروبية لاستغلال الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية (EUMETSAT) في إنشاء نظام عالمي لرصد الأرصاد الجوية عبر الأقمار الصناعية بالتنسيق مع الدول الأخرى التي تستخدم الفضاء.

تُعدّ عمليات الرصد عبر الأقمار الصناعية مدخلاً أساسياً لأنظمة التنبؤ العددي بالطقس ، كما تُساعد المتنبئين الجويين في تشخيص تطورات الطقس التي قد تُشكّل خطراً. وتزداد أهمية قدرة أقمار الأرصاد الجوية على جمع قياسات طويلة الأمد من الفضاء لدعم دراسات تغير المناخ.

لا تُعدّ منظمة يومتسات مؤسسةً أو وكالةً تابعةً للاتحاد الأوروبي ، على الرغم من أن غالبية أعضائها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي . وقد انضمت المنظمة إلى الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى في عام 2012، مما أتاح استخدامها لأصولها الفضائية في أعمال خيرية عالمية. [ 2 ]

الدول الأعضاء والدول المتعاونة

تتناسب المساهمات الإلزامية الوطنية للدول الأعضاء مع دخلها القومي الإجمالي . ومع ذلك، لا تساهم الدول المتعاونة إلا بنصف الرسوم التي تدفعها مقابل العضوية الكاملة. فُتح باب التوقيع على اتفاقية إنشاء المنظمة الأوروبية لاستغلال الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية (EUMETSAT) عام 1983، ودخلت حيز التنفيذ في 19 يونيو 1986.

دولةتاريخ التوقيعمنظمة
الاتحاد الأوروبي ألمانيامارس 1986Deutscher Wetterdienst (DWD)
 المملكة المتحدةمايو 1985مكتب الأرصاد الجوية
الاتحاد الأوروبي فرنسافبراير 1985ميتيو فرانس
الاتحاد الأوروبي إيطاليايونيو 1986المكتب العام Spazio Aereo e Meteorologia (USAM) – Reparto Meteorologia
الاتحاد الأوروبي إسبانيافبراير 1985وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (AEMET)
الاتحاد الأوروبي هولندامارس 1984معهد كونينكليك هولندا للأرصاد الجوية (KNMI)
 سويسرايوليو 1985MeteoSchweiz / MétéoSuisse / MeteoSvizzera
الاتحاد الأوروبي بلجيكاأكتوبر 1985المعهد الملكي للأرصاد الجوية البلجيكية (IRM) / معهد كونينكليك للأرصاد الجوية في بلجيكا (KMI)
الاتحاد الأوروبي السويديناير 1984معهد Sveriges للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (SMHI)
 ديك رومىأغسطس 1984قسم الاستشعار عن بعد، Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİGM)
الاتحاد الأوروبي النمساديسمبر 1993جيوسفير النمسا
 النرويجأبريل 1985معهد الأرصاد الجوية (met.no)
الاتحاد الأوروبي بولندايونيو 2009معهد الأرصاد الجوية في Gospodarki Wodnej (IMGW)
الاتحاد الأوروبي الدنماركيناير 1984المعهد الدانماركي للأرصاد الجوية (DMI)
الاتحاد الأوروبي اليونانيونيو 1988نيوزيلندا نيوزيلندا (HNMS)
الاتحاد الأوروبي فنلنداديسمبر 1984إلماتيين لايتووس / معهد الأرصاد الجوية (FMI)
الاتحاد الأوروبي البرتغالمايو 1989معهد الأرصاد الجوية (IM)
الاتحاد الأوروبي أيرلندايونيو 1985ميت إيرين
الاتحاد الأوروبي الجمهورية التشيكيةمايو 2010تشيسكي للأرصاد الجوية الهيدرولوجية أوستاف (CHMI)، دروزيتشوفي أوديليني
الاتحاد الأوروبي هنغارياأكتوبر 2008Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
الاتحاد الأوروبي رومانيانوفمبر 2010الإدارة الوطنية للأرصاد الجوية في رومانيا
الاتحاد الأوروبي سلوفاكيايناير 2006سلوفينسكي الأرصاد الجوية المائية أوستاف (SHMU)
الاتحاد الأوروبي كرواتياديسمبر 2006Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)
الاتحاد الأوروبي سلوفينيافبراير 2008وكالة جمهورية سلوفينيا زا أوكولجي (ARSO)
الاتحاد الأوروبي لوكسمبورغيوليو 2002إدارة الملاحة الجوية
الاتحاد الأوروبي لاتفيامايو 2009مقاطع فيديو لاتفيا، أخبار الأرصاد الجوية الجوية (LVGMA)
الاتحاد الأوروبي ليتوانيايناير 2014Lietuvos hidrometorologijos tarnyba (LHMT)، رئيس الوزراء Aplinkos
 أيسلندايناير 2014Veðurstofa Íslands
الاتحاد الأوروبي إستونيايونيو 2013هيئة الأرصاد الجوية الإستونية
الاتحاد الأوروبي بلغارياأبريل 2014المعهد الوطني للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NIMH)
آخر تحديث نُشر عام 2014

برامج الأقمار الصناعية

نموذج لقمر صناعي ثابت بالنسبة للأرض من الجيل الأول من ميتيوسات. موقع يومتسات، دارمشتات، ألمانيا، 2006.
نموذج لقمر صناعي من الجيل الثاني من الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض Meteosat. موقع EUMETSAT، دارمشتات، ألمانيا، 2006.
نموذج لقمر صناعي قطبي تابع لبرنامج MetOp (يشير MetOp إلى برنامج الأقمار الصناعية التشغيلية للأرصاد الجوية في أوروبا، من الأسفل إلى الأعلى). موقع EUMETSAT، دارمشتات، ألمانيا، 2006.

يوجد نوعان من البرامج:

أقمار صناعية ثابتة في الفضاء (أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض)

يتم توفير المراقبة الحالية للأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض من خلال سلسلة أقمار Meteosat التي تشغلها EUMETSAT، والتي تولد صورًا لقرص الأرض بالكامل وبيانات للتنبؤ.

قدّم الجيل الأول من قمر ميتيوسات، الذي أُطلق عام 1977، بيانات رصد مستمرة وموثوقة لمجموعة كبيرة من المستخدمين. واستجابةً للطلب المتزايد على بيانات أكثر تواتراً وشمولية، طُوّر الجيل الثاني من ميتيوسات (MSG) مع تحسينات جوهرية في سرعة رصد العواصف الرعدية والضباب والمنخفضات الجوية الصغيرة التي قد تؤدي إلى عواصف رياح خطيرة والتنبؤ بها. أُطلق الجيل الثاني من ميتيوسات عام 2004. ولتلبية احتياجات المستخدمين المتوقعة حتى عام 2025، يجري العمل حالياً على إعداد الجيل الثالث من ميتيوسات (MTG).

الأقمار الصناعية ذات المدارات المنخفضة (الأقمار الصناعية القطبية)

نظام القطب الشمالي التابع لـ EUMETSAT

أدى نقص التغطية الرصدية في أجزاء معينة من العالم، وخاصة المحيط الهادئ وقارات نصف الكرة الجنوبي ، إلى الدور المتزايد الأهمية لبيانات الأقمار الصناعية ذات المدار القطبي في التنبؤ العددي بالطقس ورصد المناخ.

تتألف مهمة MetOp التابعة لنظام EUMETSAT القطبي (EPS) من ثلاثة أقمار صناعية تدور في مدارات قطبية، وتُطلق تباعًا لأكثر من 14 عامًا. أُطلق القمر الأول، MetOp-A، بواسطة صاروخ سويوز 2.1a روسي من قاعدة بايكونور في 19 أكتوبر 2006، الساعة 22:28 بتوقيت بايكونور (16:28 بالتوقيت العالمي المنسق). تولى مركز عمليات الفضاء الأوروبي (ESOC) التحكم في MetOp-A في البداية خلال مرحلة LEOP مباشرةً بعد الإطلاق، ثم سُلم التحكم إلى EUMETSAT بعد 72 ساعة من الإطلاق. أُرسلت أولى أوامر EUMETSAT إلى القمر الصناعي في الساعة 14:04 بالتوقيت العالمي المنسق في 22 أكتوبر 2006.

أُطلق القمر الصناعي الثاني من برنامج EPS، وهو MetOp-B، من بايكونور في 17 سبتمبر 2012، [ 3 ] وأُطلق القمر الصناعي الثالث، MetOp-C، من المركز الفضائي غويانيه في كورو ، غويانا الفرنسية في 7 نوفمبر 2018 بواسطة شركة أريان سبيس باستخدام صاروخ الإطلاق سويوز ST-B المزود بمرحلة علوية من طراز فريغات-M. [ 4 ]

بفضل موقعها على ارتفاع 817 كم (508 ميل) تقريبًا فوق سطح الأرض ، يمكن للأجهزة الخاصة الموجودة على متن القمر الصناعي MetOp-A أن تقدم تفاصيل أكثر دقة بكثير حول درجة حرارة الغلاف الجوي وملامح الرطوبة مقارنة بالأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض.  

كما تضمن الأقمار الصناعية تغطية كاملة للمناطق النائية من العالم، وخاصة في شمال أوروبا وكذلك المحيطات في نصف الكرة الجنوبي.

يُعدّ برنامج EPS أيضًا الشق الأوروبي من برنامج مشترك مع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA )، يُسمى النظام القطبي المشترك الدولي (IJPS). وتُشغّل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي سلسلة متواصلة من الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية في مدار أرضي منخفض منذ أبريل 1960. كما تُشغّل العديد من الأجهزة الموجودة على متن قمر MetOp الصناعي على أقمار NOAA/ POES الصناعية ، مما يوفر أنواعًا مماثلة من البيانات عبر النظام القطبي المشترك الدولي.

الأجهزة على متن MetOp

جيسون / سينتينل-6

جيسون-2

برنامج جيسون-2 هو شراكة دولية بين عدة منظمات، بما في ذلك المنظمة الأوروبية لاستغلال الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية (EUMETSAT) والمركز الوطني للدراسات الفضائية (CNES) ووكالتي ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الأمريكيتين. أُطلق جيسون-2 بنجاح من قاعدة فاندنبرغ الجوية على متن صاروخ دلتا-2 في 20 يونيو 2008، الساعة 7:46 بالتوقيت العالمي المنسق. EUMETSAT - ما نقوم به - جيسون-2 - وصف الإطلاق

يُقدّم القمر الصناعي Jason-2 بياناتٍ أوقيانوغرافية دقيقة وموثوقة، تُعدّ أساسية لفهمنا للتنبؤات الجوية ورصد تغير المناخ. ويوفر Jason-2 بياناتٍ عن التذبذبات العقدية (كل عشر سنوات) في أحواض المحيطات الكبيرة، مثل المحيط الأطلسي؛ والتقلبات متوسطة النطاق، وظروف الرياح والأمواج السطحية. وتُسهم قياسات Jason-2 في دمج بيانات الأقمار الصناعية للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF)، مما يُساعد على تحسين التنبؤات الجوية والمحيطية العالمية.

كما ساعدت البيانات التي تم جمعها من القمر الصناعي Jason-2 في إنشاء ملاحظات وتحليلات عالمية مفصلة على مدى عقد من الزمان لظاهرتي النينيو واللانينا ، مما فتح الطريق لاكتشافات جديدة حول دوران المحيط وتأثيراته على المناخ، وقدم رؤى جديدة حول المد والجزر في المحيطات، والدوامات المضطربة في المحيطات، والجاذبية البحرية.

جيسون-3

أُطلق القمر الصناعي جيسون-3 في 17 يناير 2016 من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس. وهو يعمل منذ 14 أكتوبر 2016. يدور جيسون-3 في مدار أرضي منخفض غير متزامن مع الشمس، بزاوية ميل 66 درجة وارتفاع 1336  كيلومترًا، وهو مدار مُحسَّن للتخلص من تأثير المد والجزر على قياسات ارتفاع سطح البحر ومتوسط ​​مستوى سطح البحر. أما جيسون-2، فيدور في المدار نفسه ولكن بزاوية ميل 162 درجة. ويعتمد جيسون-2 على التعاون نفسه الذي اعتمده جيسون-2، والذي يضم كلاً من المنظمة الأوروبية لاستغلال الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية (EUMETSAT)، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمركز الوطني للدراسات الفضائية (CNES)، ووكالة ناسا. ومن المتوقع أن يدعم برنامج كوبرنيكوس المساهمة الأوروبية في عمليات التشغيل، كجزء من نشاطه في إطار برنامج المساعدة في عمليات الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية (HPOA)، والذي يشمل أيضًا المساهمات في برنامج جيسون-CS. [ 5 ]

سينتينل-6 / جيسون-سي إس

حلّت الأقمار الصناعية "سنتينل-6" محلّ "جيسون" في مهمة قياس الارتفاع الراداري، ضمن برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي لرصد الأرض، بهدف توفير خدمة تشغيلية لقياسات عالية الدقة لمستوى سطح البحر العالمي. تُنفّذ هذه المهمة من خلال تعاون متعدد الشركاء بين المفوضية الأوروبية ومنظمة "يوميتسات" ووكالة الفضاء الأوروبية والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ووكالة ناسا ، بدعم من وكالة الفضاء الفرنسية "المركز الوطني للدراسات الفضائية" .

تهدف هذه المهمة، التي تُنفذ عبر قمري سنتينل-6/جيسون-سي إس (سنتينل-6 مايكل فريليش وسنتينل-6 بي)، إلى مواصلة قياسات ارتفاع سطح المحيط بدقة عالية خلال الفترة 2020-2030. ومن أهدافها الثانوية جمع بيانات عالية الدقة عن التوزيع الرأسي لدرجة الحرارة، باستخدام تقنية قياس التداخل الراديوي لنظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، لتقييم تغيرات درجة الحرارة في طبقتي التروبوسفير والستراتوسفير، ودعم التنبؤ العددي بالطقس. [ 6 ]

أُطلق القمر الصناعي الأول، سينتينل-6 مايكل فريليش، بنجاح في 21 نوفمبر 2020 من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، على متن صاروخ فالكون-9 التابع لشركة سبيس إكس . سُمّي القمر الصناعي تكريمًا لمايكل فريليش (عالم المحيطات) ، عالم المحيطات والمدير السابق لقسم علوم الأرض في وكالة ناسا . حلّ سينتينل-6 مايكل فريليش محل جيسون-3 كمهمة مرجعية لقياس ارتفاع سطح المحيطات بالأقمار الصناعية في أبريل 2022.

من المتوقع إطلاق القمر الصناعي Sentinel-6B في أواخر عام 2025، وذلك أيضاً على متن صاروخ SpaceX Falcon-9 .

انظر أيضاً

مراجع

  1. "مراقبة الطقس والمناخ من الفضاء" . يومتسات . تذييل الصفحة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2025 .
  2. "الميثاق الدولي : الفضاء والكوارث الكبرى" (ملف PDF) . Disasterscharter.org . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 11 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2017 . 
  3. «في تمام الساعة 18:28 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي (22:28 بتوقيت بايكونور)، أُطلق القمر الصناعي ميتوب-ب بنجاح من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان على متن صاروخ سويوز 2.1a» . يومتسات. مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2016 .
  4. "ميتوب عبارة عن سلسلة من ثلاثة أقمار صناعية للأرصاد الجوية تدور في مدارات قطبية، وتشكل الجزء الفضائي من نظام يومتسات القطبي (EPS)" . يومتسات. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 31 أكتوبر 2023 .
  5. «تُعدّ بيانات مقياس الارتفاع Jason-3 جزءًا من برنامج كوبرنيكوس، ويستخدمها برنامج كوبرنيكوس لرصد البيئة البحرية (CMEMS)» . www.eumetsat.int . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 أكتوبر 2020.
  6. "سينتينل-6" . www.eumetsat.int . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 أكتوبر 2020.
  • الموقع الرسميEdit this at Wikidata
  • عارض بيانات الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية EUMETSAT عبر الإنترنت مع بيانات مؤرشفة لشهرين.