نظام الملاحة الإقليمي الهندي عبر الأقمار الصناعية
نظام الملاحة الإقليمي الهندي عبر الأقمار الصناعية ( IRNSS )، واسمه التشغيلي NavIC (اختصار لـ Navigation with Indian Constellation ؛ وكلمة nāvik تعني "بحار" أو "ملاح" في اللغات الهندية)، [ 2 ] هو نظام ملاحة إقليمي مستقل عبر الأقمار الصناعية ، يوفر خدمات دقيقة لتحديد المواقع والسرعة والتوقيت في الوقت الفعلي. [ 3 ] يغطي النظام الهند ومنطقة تمتد لمسافة 1500 كيلومتر (930 ميلًا) حولها، مع خطط للتوسع لاحقًا حتى 3000 كيلومتر (1900 ميل) بدقة تحديد مواقع تتراوح بين 10 و20 مترًا (33-66 قدمًا) ودقة زمنية تبلغ 40 نانوثانية. [ 4 ] تقع منطقة خدمة موسعة بين منطقة الخدمة الأساسية ومنطقة مستطيلة محصورة بين خط العرض 30 جنوبًا وخط العرض 50 شمالًا وخط الطول 30 شرقًا وخط الطول 130 شرقًا ، على بعد 1500-6000 كيلومتر (930-3730 ميلًا) خارج الحدود حيث يمكن رؤية بعض أقمار NavIC الصناعية، ولكن لا يمكن دائمًا حساب الموقع بدقة مضمونة. [ 5 ]
يُقدّم نظام NavIC مستويين من الخدمة: خدمة تحديد المواقع القياسية (SPS)، المتاحة للاستخدام المدني والمتوافقة مع نظام GNSS ، وخدمة مُقيّدة (RS)، وهي قناة مُشفّرة للمستخدمين المُصرّح لهم، بمن فيهم العسكريون، في نطاقات L1 (1575.42 ميجاهرتز، قيد الاستخدام منذ الجيل الثاني)، وL5 (1176.45 ميجاهرتز)، وS (2498.028 ميجاهرتز). [ 6 ] صُمّم النظام في الأصل كنظام من سبعة أقمار صناعية، كل منها مزوّد بثلاث ساعات ذرية، وهو ما تحقق مع إطلاق الجيل الأول من أقمار IRNSS الصناعية خلال الفترة 2013-2018. إلا أن تعطل الساعات الذرية الموجودة على متن الأقمار الصناعية دفع منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إلى اعتماد ساعات ذرية محلية الصنع، طوّرها مركز تطبيقات الفضاء في أحمد آباد ، للجيل الثاني من أقمار NVS الصناعية. [ 7 ] نتيجةً لعطل في الساعات الذرية الموجودة على متن أقمار الجيل الأول وتأخر إطلاق أقمار الجيل الثاني، في مارس 2026، لم يكن سوى ثلاثة أقمار من الكوكبة تُقدّم بيانات الملاحة، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو أربعة أقمار لتحديد الموقع بدقة. [ 8 ] [ 9 ]
اعتبارًا من مارس 2026، تُستخدم خمسة من الأقمار الصناعية الثمانية العاملة، وهي IRNSS-1A و IRNSS-1C و IRNSS-1E و IRNSS-1F و IRNSS-1G ، لخدمة بث الرسائل أحادية الاتجاه، بينما تُستخدم الأقمار الثلاثة المتبقية، IRNSS-1B و IRNSS-1I و NVS-01، لخدمة تحديد الموقع والوقت والحركة. تم إيقاف تشغيل القمر الصناعي IRNSS-1D ، وفشل القمران الصناعيان IRNSS-1H و NVS-02 في الوصول إلى المدار المطلوب. تخطط منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإطلاق الأقمار الصناعية NVS-03 وNVS-04 وNVS-05 بحلول سبتمبر 2027. [ 10 ] [ 11 ]
تُعد أجهزة التتبع القائمة على نظام NavIC إلزامية في المركبات التجارية في الهند، [ 12 ] [ 13 ] وقد توفرت بعض الهواتف المحمولة الاستهلاكية التي تدعمها منذ النصف الأول من عام 2020. [ 14 ] [ 15 ]
خلفية
طُوّر هذا النظام جزئيًا لأن الوصول إلى أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية الأجنبية غير مضمون في حالات النزاع، كما حدث للجيش الهندي عام 1999 عندما رفضت الولايات المتحدة طلبًا هنديًا للحصول على بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمنطقة كارجيل ، والتي كانت ستوفر معلومات حيوية. [ 16 ] وافقت الحكومة الهندية على المشروع في مايو 2006. [ 17 ] [ 18 ]
صُمم الجيل الأول (سلسلة IRNSS) من شبكة الأقمار الصناعية لسبعة أقمار صناعية، حيث شكلت الأقمار IRNSS-1A و IRNSS-1B و IRNSS-1C و IRNSS-1D و IRNSS-1E و IRNSS-1F و IRNSS-1G المجموعة الأولية، بينما فشل القمر الصناعي البديل IRNSS-1H في الوصول إلى مداره، [ 19 ] تلاه إطلاق ناجح للقمر الصناعي IRNSS-1I . [ 20 ] بعد استمرار تعطل الساعات الذرية الموجودة على متن أقمار الجيل الأول، من المتوقع أن يدعم الجيل الثاني، الذي يستخدم مزيجًا من الساعات الذرية المستوردة والمطورة محليًا، مع زيادة في العمر التشغيلي من 10 إلى 12 عامًا، الشبكة بخمسة أقمار صناعية إضافية، هي NVS-01 و NVS-02 وNVS-03 وNVS-04 وNVS-05. ومع ذلك، فإن تعطل الساعات الذرية لأقمار نظام الملاحة الدولي (IRNSS)، وعدم وصول القمر الصناعي NVS-02 إلى مداره، وتأخير إطلاق الأقمار الصناعية NVS-03 وNVS-04 وNVS-05، كلها عوامل ساهمت في أن ثلاثة أقمار صناعية فقط هي التي قدمت بيانات الملاحة في مارس 2026، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو أربعة أقمار صناعية لتوفير بيانات موثوقة عن الموقع. [ 7 ]
التطورات
الجيل الأول (سلسلة IRNSS)
كجزء من المشروع، افتتحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) مركزًا جديدًا للملاحة عبر الأقمار الصناعية داخل حرم شبكة الفضاء العميق التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (DSN) في بيالالو ، كارناتاكا في 28 مايو 2013. [ 21 ] ستوفر شبكة من 21 محطة قياس موزعة في جميع أنحاء البلاد بيانات لتحديد مدارات الأقمار الصناعية ومراقبة إشارة الملاحة.
تم الإعلان عن هدف السيطرة الهندية الكاملة، حيث سيتم بناء القطاع الفضائي والقطاع الأرضي وأجهزة استقبال المستخدمين بالكامل في الهند. ويُسهّل موقعها في خطوط العرض المنخفضة التغطية بالأقمار الصناعية ذات الميل المنخفض . وستدور ثلاثة أقمار صناعية في مدار ثابت بالنسبة للأرض فوق المحيط الهندي . وقد يُمثّل استهداف الصواريخ تطبيقًا عسكريًا هامًا لهذه الكوكبة. [ 22 ]
كان من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1420 كرور روبية ( 147 مليون دولار أمريكي ) ، منها 300 كرور روبية (31 مليون دولار أمريكي ) للمحطة الأرضية ، و 150 كرور روبية (16 مليون دولار أمريكي ) لكل قمر صناعي، و 130 كرور روبية (13 مليون دولار أمريكي ) لصاروخ PSLV-XL . وكان من المقرر أن تتطلب الصواريخ السبعة المخطط لها إنفاقًا يقارب 910 كرور روبية (94 مليون دولار أمريكي ) . [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]
أدت الحاجة إلى قمرين صناعيين بديلين ، وعمليات إطلاق PSLV-XL، إلى تغيير الميزانية الأصلية، حيث أفاد المراقب العام للحسابات في الهند بتكاليف بلغت 2246 كرور روبية (233 مليون دولار أمريكي ) حتى مارس 2017. [ 1 ]
أعلنت وزارة الفضاء الهندية، في خطتها الخمسية الثانية عشرة (2012-2017)، عن زيادة عدد الأقمار الصناعية في منظومة الأقمار الصناعية من 7 إلى 11 قمراً لتوسيع نطاق التغطية. [ 26 ] سيتم تصنيع هذه الأقمار الأربعة الإضافية خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة، وسيتم إطلاقها في بداية الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2018-2023) في مدار متزامن مع الأرض بزاوية ميل 42 درجة. [ 27 ] [ 28 ] كما تم البدء في تطوير ساعات ذرية هندية الصنع ذات كفاءة فضائية، [ 29 ] إلى جانب مبادرة لدراسة وتطوير ساعة ذرية بصرية بالكامل (فائقة الاستقرار لنظام الملاحة الدولي عبر الأقمار الصناعية IRNSS والاتصالات في الفضاء السحيق ). [ 30 ] [ 26 ]
تم إصدار نظام NavIC Signal in Space ICD للتقييم في سبتمبر 2014. [ 31 ]
اعتبارًا من 1 أبريل 2019، أصبح استخدام أنظمة تتبع المركبات القائمة على نظام NavIC والمتوافقة مع معيار AIS 140 إلزاميًا لجميع المركبات التجارية في الهند. [ 12 ] [ 13 ]
في ديسمبر/كانون الأول 2019، وافق الكونغرس الأمريكي على تصنيف نظام NaVIC كأحد أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية التابعة لحلفائه، إلى جانب نظامي غاليليو (أوروبا) و QZSS (اليابان). وجاءت هذه الموافقة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020. وقدّم وزير الدفاع الأمريكي هذا المقترح بالتشاور مع مدير الاستخبارات الوطنية . [ 32 ] [ 33 ]
عطل في الساعة
في سبتمبر 2008، أفيد أن شركة SpectraTime حصلت على عقد بقيمة 4 ملايين يورو لتزويد ISRO بساعات فضائية من الروبيديوم لبرنامج IRNSS. [ 34 ]
في عام 2017، أُعلن عن تعطل جميع الساعات الذرية الروبيديومية الثلاث التي زودتها شركة سبيكترا تايم على متن القمر الصناعي IRNSS-1A ، وهو ما يعكس أعطالاً مماثلة في كوكبة غاليليو التابعة للاتحاد الأوروبي. [ 35 ] [ 36 ] وقع العطل الأول في يوليو 2016، وتلاه بعد فترة وجيزة تعطل الساعتين الأخريين على متن IRNSS-1A. وقد أدى ذلك إلى توقف القمر الصناعي عن العمل، ما استدعى استبداله. [ 37 ] أفادت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها استبدلت الساعات الذرية في قمري IRNSS-1H وIRNSS-1I الاحتياطيين في يونيو 2017. [ 38 ] باءت محاولة إطلاق القمر IRNSS-1H، كبديل للقمر IRNSS-1A، بالفشل عندما فشلت مهمة PSLV-C39 في 31 أغسطس 2017. [ 38 ] [ 39 ] وُضع القمر الاحتياطي الثاني، IRNSS-1I، بنجاح في مداره في 12 أبريل 2018. [ 40 ]
في يوليو 2017، أفيد أن ساعتين إضافيتين في نظام الملاحة بدأتا تظهران علامات خلل، ليصل بذلك إجمالي عدد الساعات المعطلة إلى خمس ساعات، [ 38 ] وفي مايو 2018، تم الإبلاغ عن عطل في 4 ساعات أخرى، ليصل العدد إلى 9 ساعات من أصل 24 ساعة في المدار. [ 41 ]
كإجراء احترازي لإطالة العمر التشغيلي لأقمار الملاحة الصناعية، تقوم منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بتشغيل ساعة ذرية واحدة من الروبيديوم بدلاً من اثنتين في الأقمار الصناعية المتبقية. [ 38 ]
اعتبارًا من مايو 2023 أربعة أقمار صناعية فقط من الجيل الأول كانت قادرة على توفير خدمات الملاحة ، وهو الحد الأدنى المطلوب لاستمرار تشغيل الخدمة. [ 42 ]
اعتبارًا من سبتمبر 2024 أربعة أقمار صناعية فقط هي IRNSS-1B و IRNSS-1F و IRNSS-1I و NVS-01 كانت قادرة على توفير خدمات الملاحة . [ 43 ] [ 44 ]
في يوليو 2025، وأثناء ردها على استفسار بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات ، كشفت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن خمسة أقمار صناعية تابعة لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الهندي (IRNSS) معطلة تمامًا، حيث تعطلت جميع ساعاتها الثلاث. بالإضافة إلى ذلك، يوجد قمر صناعي واحد فقط بساعة واحدة عاملة، وقمران صناعيان فقط يعملان بكامل طاقتهما. [ 45 ]
في 10 مارس 2026، ومع تعطل ساعة القمر الصناعي IRNSS-1F، الذي أنهى عمره التشغيلي الذي امتد لعشر سنوات، انخفض عدد الأقمار الصناعية العاملة في شبكة نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الهندية (NavIC) إلى ثلاثة أقمار فقط، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب للحصول على بيانات دقيقة للموقع. [ 46 ] [ 47 ] وسيُستخدم هذا القمر، من بين الأقمار الثمانية المتبقية العاملة، لتقديم خدمات بث الرسائل أحادية الاتجاه. وكانت الهند قد أطلقت آنذاك أحد عشر قمراً صناعياً من أقمار NavIC. [ 48 ] [ 11 ]
الساعة الذرية الهندية
بهدف تقليل الاعتماد على معايير التردد المستوردة، عمل مركز تطبيقات الفضاء التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في أحمد آباد على تطوير ساعات ذرية محلية الصنع تعتمد على الروبيديوم . [ 3 ] [ 30 ] [ 29 ] [ 26 ] وللتغلب على أعطال الساعات في الجيل الأول من أقمار الملاحة وتأثيرها اللاحق على خدمات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت في نظام NavIC ، ستُكمّل هذه الساعات الجديدة الساعات الذرية المستوردة في الجيل التالي من أقمار الملاحة. [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]
في 5 يوليو 2017، وقّعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ووكالة الفضاء الإسرائيلية (ISA) مذكرة تفاهم للتعاون في تأهيل معيار الروبيديوم للفضاء بناءً على طراز AccuBeat AR133A واختباره على قمر صناعي تابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية. [ 53 ]
تُستخدم هذه الساعات من قبل سلسلة أقمار NVS الصناعية. [ 18 ] وكجزء من مشروع نشر التوقيت ، الذي تشرف عليه وزارة شؤون المستهلك والغذاء والتوزيع العام ، سيحل نظام NavIC محل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) كمزود للتوقيت المرجعي في المختبر الفيزيائي الوطني للهند اعتبارًا من عام 2025. [ 54 ]
المعالج الدقيق
تم تطوير معالج AJIT الدقيق، المتوافق مع معيار SPARC V8 ISA، والمخصص للروبوتات والتطبيقات الصناعية، في عام 2018 من قِبل المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي . وقد موّلت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات ، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي، وشركة Powai Labs، وهي شركة خاصة من مومباي، هذا المشروع. بدأ إنتاجه في مختبر أشباه الموصلات باستخدام تقنية 180 نانومتر، ومن المخطط إنتاجه تجاريًا باستخدام تقنيتي 65 نانومتر و45 نانومتر. يعمل معالج AJIT بترددات ساعة تتراوح بين 70 و120 ميجاهرتز، ويمكنه تنفيذ تعليمة واحدة في كل دورة ساعة.
يتضمن المعالج وحدة إدارة ذاكرة لتخزين البيانات واسترجاعها منها، بالإضافة إلى وحدة حسابية منطقية تُجري عمليات حسابية ومنطقية بسيطة. كما يحتوي على وحدة حسابية للأعداد العشرية قادرة على إدارة العمليات الحسابية التي تتضمن أعدادًا غير صحيحة بكفاءة. وتُستخدم وحدة تصحيح أخطاء الأجهزة لمراقبة المعالج والتحكم به بهدف برمجته. وستقوم جمعية هندسة وبحوث الإلكترونيات الميكروية التطبيقية بدمج تقنية AJIT في أجهزة الاستقبال التي يجري تطويرها لمشروع NavIC. [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]
شريحة نافيك
تماشياً مع متطلبات نطاق نظام NavIC للتطبيقات العسكرية والتجارية، كلّفت منظمة البحث والتطوير الدفاعية ، من خلال برنامج صندوق تطوير التكنولوجيا، شركة أكورد للبرمجيات والأنظمة ببناء نظام توقيت شبكي IRNSS محلياً، يتميز بالمرونة والتصميم المخصص. وباستخدام بيانات NavIC، ستقوم شريحة الاستقبال بالحصول على التوقيت الهندي وتوزيعه لأغراض الملاحة. وتعتمد الهند حالياً على الولايات المتحدة في هذه الخدمة. [ 58 ]
في عام 2020، أطلقت شركة كوالكوم أربع شرائح سنابدراغون 4G وشريحة واحدة 5G تدعم نظام NavIC. [ 59 ] [ 60 ] من المقرر أن يكون نظام NavIC متاحًا للاستخدام المدني في الأجهزة المحمولة، بعد توقيع كوالكوم ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) اتفاقية. [ 61 ] [ 62 ] ولزيادة التوافق مع الأجهزة الحالية، ستضيف ISRO دعم نطاق L1. كما سيتم توفير دعم رمز الاتصال الطويل للتطبيقات الاستراتيجية. [ 63 ] [ 64 ]
في 7 ديسمبر 2023، كشفت شركة كوالكوم أن بعض منصات الشرائح ستدعم إشارات NavIC L1. تدعم مجموعة كوالكوم لتحديد المواقع ما يصل إلى سبعة أنظمة أقمار صناعية في وقت واحد، وتتيح الحصول على الموقع في وقت أسرع (TTFF) لتحسين خدمات تحديد المواقع . كما تستخدم جميع إشارات NavIC L1 وL5 لتحديد المواقع بدقة عالية. في النصف الثاني من عام 2024، ستضيف منصات شرائح كوالكوم دعمًا إضافيًا لإشارات NavIC L1، وفي النصف الأول من عام 2025، من المتوقع طرح منتجات تجارية تدعم هذه الإشارات في الأسواق. [ 65 ] [ 66 ]
الجدول الزمني
في أبريل 2010، أفيد بأن الهند تخطط لبدء إطلاق الأقمار الصناعية بحلول نهاية عام 2011، بمعدل قمر صناعي واحد كل ستة أشهر. وكان من شأن ذلك أن يجعل نظام NavIC جاهزًا للعمل بحلول عام 2015. إلا أن البرنامج تأخر، [ 67 ] وأطلقت الهند أيضًا 3 أقمار صناعية جديدة لدعم هذا النظام. [ 68 ]
ستشكل سبعة أقمار صناعية تحمل البادئة "IRNSS-1" الجزء الفضائي من نظام الملاحة الدولي للأرض (IRNSS). أُطلق القمر الصناعي الأول، IRNSS-1A ، في 1 يوليو 2013. [ 69 ] [ 70 ] وأُطلق القمر الصناعي IRNSS-1B في 4 أبريل 2014 على متن الصاروخ PSLV-C24، ووُضع في مدار متزامن مع الأرض . [ 71 ] وأُطلق القمر الصناعي IRNSS-1C في 16 أكتوبر 2014، [ 72 ] وIRNSS-1D في 28 مارس 2015، [ 73 ] وIRNSS-1E في 20 يناير 2016، [ 74 ] و IRNSS-1F في 10 مارس 2016، وأُطلق القمر الصناعي IRNSS-1G في 28 أبريل 2016. [ 75 ]
فشل القمر الصناعي الثامن، IRNSS-1H ، الذي كان من المفترض أن يحل محل IRNSS-1A، في الإطلاق في 31 أغسطس 2017 بسبب فشل الدروع الحرارية في الانفصال عن المرحلة الرابعة من الصاروخ. [ 76 ] أُطلق القمر الصناعي IRNSS-1I في 12 أبريل 2018 ليحل محله. [ 77 ] [ 78 ] أُطلق القمر الصناعي NVS-01، وهو أول أقمار الجيل الثاني، بنجاح في 29 مايو 2023 ووُضع في مداره. [ 79 ] فشل القمر الصناعي NVS-02، الذي أُطلق في 29 يناير 2025، في الوصول إلى مداره. [ 80 ] كان من المتوقع إطلاق القمر الصناعي NVS-03 في عام 2025، وإطلاق القمرين الصناعيين NVS-04 وNVS-05 في عام 2026، إلا أنه لم يتم تحديد مواعيد إطلاق أي منها. [ 7 ]
وصف النظام
يتألف نظام IRNSS من جزء فضائي وجزء أرضي داعم .
قطاع فضائي
تتألف الكوكبة من سبعة أقمار صناعية. ثلاثة منها تدور في مدار ثابت بالنسبة للأرض (GEO) عند خطوط طول 32.5° شرقًا، و83° شرقًا، و131.5° شرقًا، على ارتفاع يقارب 36,000 كيلومتر (22,000 ميل) فوق سطح الأرض. أما الأقمار الأربعة المتبقية فتدور في مدار متزامن مع الأرض مائل (GSO). يعبر اثنان منها خط الاستواء عند خط طول 55° شرقًا، ويعبر الاثنان الآخران عند خط طول 111.75° شرقًا. [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ]
القطاع الأرضي
يتولى القطاع الأرضي مسؤولية صيانة وتشغيل كوكبة الأقمار الصناعية IRNSS. ويتألف القطاع الأرضي من: [ 81 ]
- مرفق التحكم في المركبات الفضائية التابع لنظام IRNSS (IRSCF)
- مركز الملاحة التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)
- محطات مراقبة مدى وسلامة نظام الملاحة الدولي بالراديو (IRIMS)
- مركز توقيت شبكة IRNSS (IRNWT)
- محطات تحديد المدى بتقنية CDMA لنظام IRNSS (IRCDR)
- محطات قياس المسافة بالليزر
- شبكة اتصالات البيانات التابعة لنظام الملاحة الدولي للأنظمة (IRDCN)

يعمل مركز التحكم الرئيسي لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية (IRSCF) في مركز التحكم الرئيسي (MCF) في حسن وبوبال. يقوم مركز التحكم الرئيسي برفع بيانات الملاحة ويُستخدم لتتبع الأقمار الصناعية وقياسها عن بُعد ووظائف التحكم. [ 84 ] وتعمل حاليًا سبعة هوائيات تحكم في المجال (FCA ) بطول 7.2 متر (24 قدمًا) وهوائيان للتحكم في المجال (FMA) بطول 11 مترًا (36 قدمًا) تابعان لمركز التحكم الرئيسي لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية (IRSCF) لمرحلتي التشغيل في المدار المنخفض (LEOP ) والمدار الفعلي لأقمار نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الهندية (IRNSS). [ 81 ] [ 85 ]
يقوم مركز الملاحة الهندي ( INC) المُنشأ في بيالالو بإجراء عمليات عن بُعد وجمع البيانات من جميع المحطات الأرضية. وتعمل مراكز الملاحة التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في بيالالو وبنغالورو ولكناو . ويُوفر المركزان INC1 (بيالالو) وINC2 (لكناو) معًا عمليات احتياطية . [ 86 ]
تعمل حاليًا 16 محطة من محطات IRIMS لدعم عمليات نظام IRNSS. [ 87 ] ويجري التخطيط لإنشاء محطات أخرى في بروناي وإندونيسيا وأستراليا وروسيا وفرنسا واليابان. [ 88 ] وتُجرى عمليات تحديد المدى بتقنية CDMA بانتظام بواسطة محطات IRCDR الأربع لجميع أقمار IRNSS الصناعية. وقد تم إنشاء محطة IRNWT التي توفر توقيت نظام IRNSS بدقة 2 نانوثانية (2.0 × 10⁻⁹ ثانية ) (انحراف معياري 2) بالنسبة للتوقيت العالمي المنسق (UTC) . ويجري تحديد المدى بالليزر بدعم من محطات ILRS حول العالم. ويعمل برنامج الملاحة في مركز INC منذ 1 أغسطس 2013. ويتم إنشاء جميع معلمات الملاحة، مثل مدارات الأقمار الصناعية ، وتصحيحات الساعة، ومعلمات السلامة، والمعلمات الثانوية، مثل تصحيحات تأخير الأيونوسفير، وفروق التوقيت بالنسبة للتوقيت العالمي المنسق (UTC) وأنظمة GNSS الأخرى ، والتقويم الفلكي ، والرسائل النصية، ومعلمات توجيه الأرض، وتحميلها تلقائيًا إلى المركبة الفضائية. أنشأت شبكة IRDCN روابط أرضية و VSAT بين المحطات الأرضية. اعتبارًا من مارس 2021، تجري كل من ISRO و JAXA تجارب معايرة وتحقق لمحطة NavIC المرجعية الأرضية في اليابان. [ 89 ] كما تجري ISRO مناقشات مع المركز الوطني للدراسات الفضائية (CNES) لإنشاء محطة NavIC مرجعية أرضية في فرنسا. [ 90 ] وتخطط ISRO لإنشاء محطة NavIC أرضية في جزر كوكوس (كيلينغ) ، وتجري محادثات مع وكالة الفضاء الأسترالية . [ 91 ]
إشارة
ستتألف إشارات نظام الملاحة المتكامل (NavIC) من خدمة تحديد المواقع القياسية (SPS) وخدمة محدودة. سيتم بث كلتاهما على نطاقي L5 (1176.45 ميجاهرتز) وS (2492.028 ميجاهرتز). [ 92 ] سيتم تعديل إشارة SPS بإشارة BPSK بتردد 1 ميجاهرتز . أما الخدمة المحدودة فستستخدم BOC(5,2) . سيتم إرسال إشارات الملاحة نفسها على نطاقي L5 (1176.45 ميجاهرتز) وS (2492.028 ميجاهرتز) وبثها عبر هوائي مصفوفة طورية للحفاظ على التغطية المطلوبة وقوة الإشارة. يبلغ وزن الأقمار الصناعية حوالي 1330 كيلوغرامًا (2930 رطلًا) ، وتولد ألواحها الشمسية 1400 واط.
تتضمن منظومة NavIC واجهة مراسلة مدمجة. تتيح هذه الميزة لمركز القيادة إرسال تحذيرات إلى منطقة جغرافية محددة. على سبيل المثال، يمكن تحذير الصيادين الذين يستخدمون النظام بشأن إعصار. [ 93 ]
دقة
يهدف نظام تحديد المواقع القياسي (SPS) إلى توفير دقة مطلقة للموقع تتراوح بين 5 و10 أمتار في جميع أنحاء القارة الهندية ، ودقة تصل إلى 20 مترًا (66 قدمًا) في المحيط الهندي، بالإضافة إلى منطقة تمتد لمسافة 1500 كيلومتر (930 ميلًا) تقريبًا حول الهند. [ 94 ] [ 95 ] وللمقارنة، تبلغ دقة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) 5 أمتار في الظروف المثالية. [ 96 ] ومع ذلك، وعلى عكس نظام GPS الذي يعتمد فقط على النطاق L، فإن نظام NavIC يستخدم ترددين (النطاقين S وL). عندما تنتقل إشارة منخفضة التردد عبر الغلاف الجوي، تتغير سرعتها نتيجة للاضطرابات الجوية. يعتمد نظام GPS على نموذج جوي لتقييم خطأ التردد، ويتعين عليه تحديث هذا النموذج دوريًا لتقييم الخطأ بدقة. أما في نظام NavIC، فيتم تقييم التأخير الفعلي عن طريق قياس الفرق في التأخير بين الترددين (النطاقين S وL). لذلك، فإن نظام NavIC لا يعتمد على أي نموذج لإيجاد خطأ التردد ويمكن أن يكون أكثر دقة من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). [ 97 ]
التطورات المستقبلية
الجيل الثاني (سلسلة NVS)
ستطلق منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) خمسة أقمار صناعية من الجيل التالي مزودة بحمولات جديدة وعمر تشغيلي ممتد يصل إلى 12 عامًا. ستُكمّل هذه الأقمار الخمسة الجديدة، وهي NVS-01 وNVS-02 وNVS-03 وNVS-04 وNVS-05، كوكبة الأقمار الصناعية الحالية وتُعززها. ستعمل هذه الأقمار الجديدة على نطاقي التردد L5 وS، وستُدخل إشارة مدنية جديدة قابلة للتشغيل البيني في نطاق التردد L1 ضمن حمولة الملاحة، وستستخدم معيار التردد الذري للروبيديوم الهندي (iRAFS). [ 52 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] سيُسهم إدخال نطاق التردد L1 الجديد في تسهيل انتشار نظام NavIC في الأجهزة الذكية القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء التي تتميز بنظام ملاحة منخفض الطاقة. يُعدّ القمر الصناعي NVS-01 بديلًا للقمر الصناعي IRNSS-1G ، وقد أُطلق على متن الصاروخ GSLV في عام 2023. [ 101 ] [ 84 ] [ 102 ]
تخطط منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإطلاق سبعة أقمار صناعية من سلسلة NVS (بما في ذلك القمر الصناعي NVS-1 الذي أُطلق بالفعل) لتلبية احتياجات الملاحة المدنية. واعتبارًا من نوفمبر 2024، يقتصر استخدام شبكة IRNSS على القوات المسلحة الهندية لأغراض استراتيجية . وستُجهز هذه الأقمار بنطاق L1 بالإضافة إلى نطاقي L5 وS. وسيوفر النظام دقة تصل إلى 10 أمتار (33 قدمًا) داخل الهند، و20 مترًا (66 قدمًا) للمنطقة المحيطة بالهند بمسافة 1500 كيلومتر (930 ميلًا) . [ 103 ] [ 104 ]
تبلغ التكلفة المعتمدة للمشروع للأقمار الصناعية الخمسة الأولى من نظام NVS (من NVS-01 إلى NVS-05) 964.68 كرور روبية ( ما يعادل 10 مليارات روبية أو 110 ملايين دولار أمريكي في عام 2023) باستثناء تكاليف الإطلاق. [ 105 ]
كما ورد في أغسطس 2025، تخطط منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية على الأقل بحلول نهاية عام 2026. إلا أن تطوير الساعات الذرية المحلية يُعدّ عائقًا أمام الإطلاق. ويتأخر هذا التطوير أيضًا نظرًا للحاجة إلى استيراد مكونات متعددة، مما يُسبب تحديات في عملية الشراء. وبعد حالات عديدة من تعطل الساعات الذرية، اقتُرح استخدام خمس ساعات ذرية لكل قمر صناعي في الأقمار الصناعية المستقبلية. [ 45 ]
نظام الملاحة الهندي العالمي
بدأت دراسة وتحليل نظام الملاحة الهندي العالمي (GINS) كجزء من مبادرات التكنولوجيا والسياسات في الخطة الخمسية الثانية عشرة (2012-2017). [ 30 ] من المفترض أن يضم النظام كوكبة من 24 قمراً صناعياً، موضوعة على ارتفاع 24000 كيلومتر (14913 ميلاً) فوق سطح الأرض. اعتباراً من عام 2013 تم استكمال تقديم الطلب القانوني للحصول على طيف التردد لمدارات أقمار نظام الملاحة بالقصور الذاتي العالمي (GINS) في الفضاء الدولي. [ 106 ] ووفقًا لمسودة السياسة الجديدة لعام 2021، [ 107 ] تعمل منظمة أبحاث الفضاء الهندية ( ISRO ) ووزارة الفضاء على توسيع نطاق تغطية نظام الملاحة العالمي المتكامل (NavIC) من النطاق الإقليمي إلى النطاق العالمي، بحيث يكون مستقلاً عن الأنظمة الأخرى العاملة حاليًا، وهي GPS و GLONASS و BeiDou و Galileo ، مع الحفاظ على قابليته للتشغيل البيني وإتاحته للاستخدام العام العالمي مجانًا. [ 108 ] وقد اقترحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على حكومة الهند توسيع كوكبة الأقمار الصناعية لتغطيتها عالميًا، وذلك بوضع اثني عشر قمرًا صناعيًا مبدئيًا في مدار أرضي متوسط (MEO). [ 63 ]
قائمة الأقمار الصناعية
تتألف الكوكبة من 7 أقمار صناعية نشطة. ثلاثة من هذه الأقمار السبعة تقع في مدار ثابت بالنسبة للأرض (GEO)، بينما تقع الأربعة الأخرى في مدار متزامن مع الأرض مائل (IGSO). وفيما يلي جميع الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها أو المقترحة للنظام:
أقمار سلسلة IRNSS
| القمر الصناعي | SVN | حسب الحاجة | معرف الأقمار الصناعية الدولي | هوية قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) | تاريخ الإطلاق | مركبة الإطلاق | مدار | حالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRNSS-1A | I001 | I01 | 2013-034A | 39199 | 1 يوليو 2013 | PSLV-XL-C22 | مدار متزامن مع الأرض (IGSO) / 55 درجة شرقًا، مدار مائل بزاوية 29 درجة | عطل جزئي | تعطلت الساعات الذرية . يُستخدم القمر الصناعي لخدمة بث الرسائل القصيرة التابعة لمركز معلومات الملاحة (NavIC). [ 86 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] |
| IRNSS-1B | I002 | I02 | 2014-017A | 39635 | 4 أبريل 2014 | PSLV-XL-C24 | مدار متزامن مع الأرض (IGSO) / 55 درجة شرقًا، مدار مائل بزاوية 29 درجة | تشغيلي | [ 113 ] |
| IRNSS-1C | I003 | I03 | 2014-061A | 40269 | 16 أكتوبر 2014 | PSLV-XL-C26 | مدار ثابت بالنسبة للأرض (GEO) / 83 درجة شرقًا، مدار مائل بزاوية 5 درجات | عطل جزئي | تعطلت الساعات الذرية . ويُستخدم القمر الصناعي لخدمة بث الرسائل القصيرة التابعة لمركز معلومات الملاحة الفضائية (NavIC). [ 43 ] [ 112 ] |
| IRNSS-1D | I004 | I04 | 2015-018A | 40547 | 28 مارس 2015 | PSLV-XL-C27 | مدار متزامن مع الأرض (IGSO) / 111.75 درجة شرقًا، مدار مائل بزاوية 31 درجة | تم إخراجها من الخدمة | تم إيقاف تشغيل القمر الصناعي. [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 112 ] |
| IRNSS-1E | I005 | I05 | 2016-003A | 41241 | 20 يناير 2016 | PSLV-XL-C31 | مدار متزامن مع الأرض (IGSO) / 111.75 درجة شرقًا، مدار مائل بزاوية 29 درجة | عطل جزئي | تعطلت الساعات الذرية . يُستخدم القمر الصناعي لخدمة بث الرسائل القصيرة التابعة لمركز معلومات الملاحة (NavIC). [ 117 ] [ 118 ] [ 116 ] [ 112 ] |
| IRNSS-1F | I006 | I06 | 2016-015A | 41384 | 10 مارس 2016 | PSLV-XL-C32 | مدار ثابت بالنسبة للأرض (GEO) / 32.5 درجة شرقًا، مدار مائل بزاوية 5 درجات | عطل جزئي | تعطلت الساعات الذرية . ويُستخدم القمر الصناعي لخدمة بث الرسائل القصيرة التابعة لمركز معلومات الملاحة الفضائية (NavIC). [ 119 ] [ 46 ] |
| IRNSS-1G | I007 | I07 | 2016-027A | 41469 | 28 أبريل 2016 | PSLV-XL-C33 | مدار ثابت بالنسبة للأرض (GEO) / 129.5 درجة شرقًا، مدار مائل بزاوية 5.1 درجة | عطل جزئي | تم استبداله بنظام NVS-01. ويُستخدم حاليًا لخدمة بث الرسائل القصيرة التابعة لمركز معلومات الملاحة الجوية (NavIC). [ 84 ] [ 118 ] [ 116 ] [ 120 ] |
| IRNSS-1H | I008 | I08 | 31 أغسطس 2017 | PSLV-XL-C39 | مدار متزامن مع الأرض (IGSO) / 55 درجة شرقًا، مدار مائل بزاوية 29 درجة | فشل الإطلاق | لم ينفصل غطاء الحمولة ، ولم يتمكن القمر الصناعي من الوصول إلى المدار المطلوب. [ 76 ] [ 121 ] وكان من المفترض أن يحل محل القمر الصناعي IRNSS-1A المتوقف عن العمل. [ 110 ] [ 38 ] | ||
| IRNSS-1I | I009 | I09 | 2018-035A | 43286 | 12 أبريل 2018 | PSLV-XL-C41 | مدار متزامن مع الأرض (IGSO) / 55 درجة شرقًا، مدار مائل بزاوية 29 درجة | تشغيلي | [ 40 ] |
سلسلة أقمار صناعية NVS
| القمر الصناعي | SVN | حسب الحاجة | معرف الأقمار الصناعية الدولي | هوية قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) | تاريخ الإطلاق | مركبة الإطلاق | مدار | حالة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVS-01 (IRNSS-1J) | I010 | I10 | 2023-076A | 56759 | 29 مايو 2023 [ 122 ] [ 123 ] | GSLV Mk II - F12 [ 124 ] | مدار ثابت بالنسبة للأرض (GEO) / 129.5 درجة شرقًا، مدار مائل بزاوية 5.1 درجة | تشغيلي | حلّت محلّ القمر الصناعي IRNSS-1G . تتميز بعمر أطول، وساعة محلية الصنع، ونطاق تردد مدني جديد L1 للأجهزة منخفضة الطاقة. [ 84 ] [ 99 ] [ 125 ] |
| NVS-02 (IRNSS-1K) | 2025-020A | 62850 | 29 يناير 2025 [ 126 ] | GSLV Mk II - F15 | عطل جزئي | كان من المقرر استبدال القمر الصناعي IRNSS-1E المعطل . [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] إلا أن القمر الصناعي NVS-02 عانى من عطل في نظام الدفع، وتبحث منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عن استخدامات بديلة له. [ 130 ] [ 80 ] | |||
| NVS-03 (IRNSS-1L) | سيتم تحديده في عام 2026 | GSLV Mk II -F18 | مدار متزامن مع الأرض (IGSO)، عند خط طول 32.5 درجة شرقًا أو 129.5 درجة شرقًا، بزاوية ميل 29 درجة | مخطط له | [ 131 ] [ 132 ] | ||||
| NVS-04 (IRNSS-IM) | سيتم تحديده لاحقاً | جي إس إل في مارك 2 | مدار متزامن مع الأرض (IGSO)، عند خط طول 32.5 درجة شرقًا أو 129.5 درجة شرقًا، بزاوية ميل 29 درجة | مخطط له | [ 84 ] [ 128 ] [ 129 ] | ||||
| NVS-05 (IRNSS-1N) | سيتم تحديده لاحقاً | جي إس إل في مارك 2 | مدار متزامن مع الأرض (IGSO)، عند خط طول 32.5 درجة شرقًا أو 129.5 درجة شرقًا، بزاوية ميل 29 درجة | مخطط له | [ 84 ] [ 128 ] [ 129 ] | ||||
| NVS-06 | سيتم تحديده لاحقاً | جي إس إل في مارك 2 | مدار متزامن مع الأرض (IGSO)، عند خط طول 32.5 درجة شرقًا أو 129.5 درجة شرقًا، بزاوية ميل 29 درجة | مخطط له | [ 84 ] [ 128 ] [ 129 ] | ||||
| NVS-07 | سيتم تحديده لاحقاً | جي إس إل في مارك 2 | متزامن مع الأرض (IGSO)، | مخطط له | [ 84 ] [ 128 ] [ 129 ] |
انظر أيضاً
- بوفان
- منظمة أبحاث الفضاء الهندية
- نظام الملاحة المعزز بالجغرافيا الجغرافية بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي (GAGAN)
- قائمة الأقمار الصناعية الهندية
- البرنامج الهندي للاستشعار عن بعد (IRSP)
- النظام الوطني الهندي للأقمار الصناعية (INSAT)
- اختبار GSAT
أنظمة أخرى
- بيدو – نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية الذي تشغله الصين .
- غاليليو – نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية الذي يديره الاتحاد الأوروبي .
- نظام غلوناس - نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية الذي تشغله روسيا .
- نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) – نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية الذي تشغله الولايات المتحدة .
- QZSS – نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الإقليمي الذي تشغله اليابان ، ويمكن استقباله في منطقة آسيا وأوقيانوسيا .
مراجع
- 1 2 داتا، أنوسويا (14 مارس 2018). "مكتب مراقب الحسابات العام ينتقد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بسبب تأخيرات مشروع NavIC وتجاوزات التكاليف" . عالم المعلومات الجغرافية المكانية .
- ↑ «يُجسّد القمر الصناعي IRNSS-1G مبادرة "صُنع في الهند"، كما يقول رئيس الوزراء» . صحيفة ذا ستيتسمان . 28 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2016 .
- ١ ٢ "الأقمار الصناعية في السماء، لكن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يحصل المواطن الهندي العادي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) محلي الصنع | أخبار الهند - تايمز أوف إنديا" . تايمز أوف إنديا . ٨ يونيو ٢٠١٨.
- ↑ «منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تعمل على توسيع نطاق تغطية نظام الملاحة NaVIC من 1500 كيلومتر إلى 3000 كيلومتر خارج الهند» . صحيفة تايمز أوف إنديا . 27 سبتمبر 2023. ISSN 0971-8257 . تاريخ الاطلاع: 25 أبريل 2024 .
- ↑ "برنامج IRNSS - ISRO" . isro.gov.in. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 14 يوليو 2018 .
- ↑ "خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية" . www.isro.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مارس 2026 .
- ١ ٢ ٣ "نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الهندي NavIC يعاني من أزمة، حيث لا يعمل منه سوى ثلاثة أقمار صناعية" . صحيفة ديكان هيرالد . تاريخ الاطلاع: ١٧ مارس ٢٠٢٦ .
- ↑ بيلاي، سوميا (17 مارس 2026). "نظام الملاحة الهندي (NavIC) لا يعمل بكامل طاقته حتى بعد 27 عامًا - الجيش هو الخاسر الأكبر" . ذا برينت . تاريخ الاسترجاع: 17 مارس 2026 .
- ↑ كوشي، جاكوب (14 مارس 2026). "عطل في الساعة الذرية يُعطّل نظام NavIC التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . تاريخ الاسترجاع: 29 مارس 2026 .
- ↑ مادانابالي، أديتيا (30 مارس 2026). "تشجيع وكالة الفضاء الهندية على استخدام الساعات الذرية المحلية لأقمار الملاحة الصناعية" . News9live . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2026 .
- 1 2 "سؤال برلماني: نظام نافيك للأقمار الصناعية" . مكتب الإعلام الصحفي . 25 مارس 2026.
- ١ ٢ "حكومة الهند، وزارة الفضاء، مجلس النواب - سؤال غير مدرج رقم: ٤٨٣ حول التقدم المحرز في مشروع IRNSS" . ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ١٧ فبراير ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ١٧ فبراير ٢٠٢٠ .
- ١ ٢ "حكومة الهند، وزارة الفضاء، مجلس النواب، السؤال غير النجمي رقم 675 بشأن نظام تحديد المواقع العالمي المحلي" . 26 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 17 فبراير 2020 .
- ↑ "NavIC: قائمة الهواتف المدعومة والفرق بين NavIC وGPS" . نصائح درويد . 3 مارس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2021 .
- ↑ شا، أرجون (4 مارس 2020). "قائمة الهواتف الذكية التي تدعم نظام NavIC (يتم تحديثها بانتظام)" . Beebom . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2021 .
- ↑ سريفاستافا، إيشان (5 أبريل 2014). "كيف حفزت كارجيل الهند على تصميم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بها" . صحيفة تايمز أوف إنديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 ديسمبر 2014 .
- ↑ راج، ن. جوبال (26 يونيو 2013). "الهند تستعد لإنشاء نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . تاريخ الاطلاع: 13 يونيو 2022.
تمت الموافقة على مشروع إنشاء نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الهندي (IRNSS) بتكلفة 1420 كرور روبية من قبل الحكومة الاتحادية في يونيو 2006.
- 1 2 "تقديم نظام NavIC 2.0: الاستفادة من الميزة الفضائية الاستراتيجية للهند" . orfonline.org . 1 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2024 .
- ↑ دي إس، مادهوماتي (29 يناير 2017). "تعطل الساعات الذرية في قمر الملاحة الصناعي المحلي" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . تاريخ الاسترجاع: 17 مارس 2026 .
- ↑ "PSLV-C41/IRNSS-1I - ISRO" . www.isro.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مارس 2026 .
- ↑ «وكالة الفضاء الهندية تفتتح مركزًا للملاحة لنظام الأقمار الصناعية» . Zeenews.com. 28 مايو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يونيو 2013 .
- ↑ "الهند تُحرز تقدماً في تكنولوجيا الأقمار الصناعية" . أخبار الدفاع . مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 26 يوليو 2012 .
- ↑ «وكالة الفضاء الهندية (إيسرو) ستطلق قمرها الصناعي الخامس للملاحة في 20 يناير، وهو الأول في عام 2016» . صحيفة هندوستان تايمز . 18 يناير 2016.
- ↑ "إطلاق أول قمر صناعي مخصص للملاحة في الهند" . دي إن إيه إنديا . 2 يوليو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2013 .
- ↑ "وضع أول قمر صناعي مخصص للملاحة في الهند في مداره" . NDTV. 2 يوليو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2013 .
- 1 2 3 "الخطة الخمسية" (ملف PDF) . وزارة الفضاء . الخطة الخمسية الثانية عشرة: 96. أكتوبر 2011.
- ↑ "مجلد خدمة الفضاء لأنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية القابلة للتشغيل البيني" (ملف PDF) . الصفحات 62، 95. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 26 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2019 .
- ↑ "تقرير الخطة الخمسية الثانية عشرة، وزارة الفضاء، DST" (ملف PDF) . dst.gov.in. تاريخ الاطلاع: 21 يونيو 2017 .
- ١ ٢ "منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تختبر متانة الساعات الذرية المحلية في الفضاء في ديسمبر المقبل" . صحيفة إنديان إكسبريس . ١٦ مايو ٢٠١٨. تاريخ الاطلاع: ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ .
- 1 2 3 "تقرير فريق العمل (WG-14)" (ملف PDF) . وزارة الفضاء، حكومة الهند . أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أغسطس 2021 .
- ↑ "إصدار بيانات نظام الملاحة الدولي عبر الأقمار الصناعية (IRNSS) في الفضاء" . موقع GPS World . 25 سبتمبر 2014. تاريخ الاطلاع: 7 سبتمبر 2016 .
- ↑ «الكونغرس الأمريكي يوافق على تصنيف نظام NavIC الهندي كنظام حليف» . صحيفة إيكونوميك تايمز . ١١ ديسمبر ٢٠١٩. تاريخ الاطلاع: ١٣ فبراير ٢٠٢٠ .
- ↑ "موافقة الكونغرس الأمريكي على تصنيف قمر الملاحة الهندي كنظام حليف" . NDTV.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2024 .
- ↑ "شركة سبيكتراتايم تفوز بعقد لتزويد مشروع IRNSS بساعات فضائية من الروبيديوم" . 16 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2026 .
- ↑ "شركة سبيكترا تايم ستزود نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (IRNSS) بساعات ذرية | موقع Inside GNSS" . www.insidegnss.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يونيو 2017 .
- ↑ «شركة سبيكتراتايم تفوز بعقد لتزويد نظام IRNSS بساعات فضائية من الروبيديوم» . spacedaily.com . تاريخ الاطلاع: 21 يونيو 2017 .
- ↑ دي إس، مادوماتي. "الساعات الذرية في قمر الملاحة الصناعي المحلي الصنع تواجه عطلاً" . صحيفة ذا هندو . تاريخ الاسترجاع: 31 يناير 2017 .
- 1 2 3 4 5 "ساعات نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية تدق؛ سيتم توسيع النظام: وكالة الفضاء الهندية (ISRO)" . صحيفة إيكونوميك تايمز . 10 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يناير 2018 .
- ↑ فاسوديفان موكوند (2 سبتمبر 2017). "نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الهند لا يزال غير مكتمل" . ذا واير . أرشيف الإنترنت. مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 26 يناير 2018 .
- ١ ٢ "الهند تُكمل كوكبة NavIC بإطلاق القمر الصناعي السابع - تايمز أوف إنديا" . صحيفة تايمز أوف إنديا . تاريخ الاطلاع: ١١ أبريل ٢٠١٨ .
- ↑ دي إس، مادهوماتي (5 مايو 2018). "ساعة منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الهندي" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2019 .
- ↑ "إطلاق قمر صناعي جديد لنظام الملاحة الإقليمي الهندي (NavIC) اليوم: لماذا يُعدّ نظام الملاحة الإقليمي مهمًا للهند؟" . صحيفة إنديان إكسبريس . 29 مايو 2023. مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2023. ووفقًا لمسؤولي منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ،
فإن أربعة أقمار صناعية فقط من نظام الملاحة الإقليمي الهندي (IRNSS) قادرة حاليًا على توفير خدمات تحديد المواقع. أما الأقمار الصناعية الأخرى، فيمكن استخدامها فقط لخدمات المراسلة، مثل تقديم تحذيرات الكوارث أو رسائل مناطق الصيد المحتملة للصيادين.
- ↑ "نظام الملاحة الهندي" (ملف PDF) . صفحة 2.
يوجد حاليًا أربعة أقمار صناعية عاملة تقدم خدمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت.
- 1 2 كوشي، جاكوب (23 أغسطس 2025). "الساعات المحلية تؤخر خطط منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لاستبدال أقمار نافيك الصناعية المتوقفة عن العمل" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2025. تم الاطلاع عليه في 13 أكتوبر 2025 .
- 1 2 وكالة PTI (25 مارس 2026). "مع تراجع نظام NavIC، الهند غير قادرة على استخدام نظام الأقمار الصناعية لأغراض أمنية: خبراء" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2026 .
- ↑ كبير، راديفا (15 مارس 2026). "نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الهند يحتضر: شبكة أقمار NavIC التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) انخفضت إلى ثلاثة أقمار صناعية" . إنديا توداي . تاريخ الاسترجاع: 29 مارس 2026 .
- ↑ «أكمل القمر الصناعي IRNSS-1F بنجاح مدة مهمته التي امتدت لعشر سنوات» (بيان صحفي). وكالة الفضاء الهندية (ISRO). ١٣ مارس ٢٠٢٦. تاريخ الاطلاع: ٢٩ مارس ٢٠٢٦ .
- ^ باندي، ثيجيش ن.؛ كينتورا، جايديب؛ سيد، أزهر ر.؛ غوسال، بيكاش؛ جاين، براتيك؛ شارما، ريشا؛ بريا، بريانكا؛ شوكلا، كيا؛ ماندال، ساراتي؛ ريدي، نيرانجان؛ سوني، اشيش. سوماني، سانديب؛ باتيل، آرفيند؛ أتري، ديباك؛ ميشرا ، ديباك (مارس 2019). “تطوير معيار التردد الذري الهندي (IRAFS) للملاحة عبر الأقمار الصناعية” . مؤتمر URSI لعلوم الراديو لآسيا والمحيط الهادئ (AP-RASC) لعام 2019 . ص. 1. دوى : 10.23919/URSIAP-RASC.2019.8738208 . رقم ISBN 978-908-25987-5-9. S2CID 195225382 .
- ↑ «الهند تُطوّر ساعات ذرية لاستخدامها في الأقمار الصناعية» . صحيفة ذا هندو . 20 مايو 2015. ISSN 0971-751X . تاريخ الاطلاع: 30 ديسمبر 2022 .
- ↑ "ساعة ذرية محلية الصنع" . إنديا توداي . 10 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2022 .
- 1 2 "خمسة أقمار صناعية ملاحية متطورة جديدة لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية - صحيفة نيو إنديان إكسبريس" . www.newindianexpress.com . 27 نوفمبر 2022. تاريخ الاطلاع: 30 ديسمبر 2022 .
- ↑ "NavIC: ما الفرق بين خدمة الملاحة الهندية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المملوك للولايات المتحدة؟" . Firstpost . 27 سبتمبر 2022. تاريخ الاطلاع: 16 أكتوبر 2022 .
- ↑ داش، ديباك ك. (28 يناير 2025). "الآن، ستنتقل الهند إلى 'أمة واحدة، مرة واحدة'، بفضل شبكة الأقمار الصناعية المحلية" . صحيفة تايمز أوف إنديا . ISSN 0971-8257 . تاريخ الاطلاع: 29 يناير 2025 .
- ↑ شارما، شوبها (8 مايو 2019). "باحثو المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي يطورون معالجًا دقيقًا 'صُنع في الهند'" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . تاريخ الاسترجاع: 26 ديسمبر 2025 .
- ↑ تشودري، أمبيكا (30 أبريل 2019). "الهند تصنع شريحة أجيت الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتي يمكنها تشغيل أنظمة الروبوتات والأتمتة" . مجلة أناليتكس إنديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2025 .
- ↑ "DHRUV64: أول معالج دقيق ثنائي النواة 64 بت بتردد 1.0 جيجاهرتز في الهند" . مكتب الإعلام الحكومي . 15 ديسمبر 2025. تاريخ الاطلاع: 26 ديسمبر 2025 .
- ↑ خانا، بوسكي (12 يوليو 2024). "منظمة البحث والتطوير الدفاعية تتعاون مع شركة بنغالورو لتطوير شريحة NavIC محلية الصنع" . صحيفة نيو إنديان إكسبريس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2024 .
- ↑ ساركار، ديباشيس (21 يناير 2020). "كوالكوم تطلق ثلاث شرائح مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) نافيك التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد" . صحيفة تايمز أوف إنديا .
- ↑ "إطلاق شريحة هاتف محمول متوافقة مع نظام NavIC - منظمة أبحاث الفضاء الهندية" . وزارة الفضاء، منظمة أبحاث الفضاء الهندية . مؤرشف من الأصل في 4 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 22 يناير 2020 .
- ↑ «بعد اتفاقية إيسرو-كوالكوم، من المتوقع طرح هواتف محمولة وأجهزة ملاحة متوافقة مع نظام نافيك في الأسواق العام المقبل» . صحيفة تايمز أوف إنديا . ١٦ أكتوبر ٢٠١٩. تاريخ الاطلاع: ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ .
- ↑ «يُتوقع أن يُسهم دعم نظام NavIC في منصات الهواتف المحمولة والسيارات وإنترنت الأشياء القادمة في تقديم خدمات تحديد المواقع المتميزة لقطاعات الصناعة والتكنولوجيا في الهند من خلال شركة كوالكوم» . منظمة أبحاث الفضاء الهندية . ١٤ أكتوبر ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ١٦ أكتوبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ .
- 1 2 كوشي، جاكوب (26 أكتوبر 2022). "منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تعزز نظام NavIC وتوسع قاعدة مستخدمي نظام تحديد المواقع" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . تاريخ الاسترجاع: 28 أكتوبر 2022 .
- ↑ بوردولوي، بريتام (3 أكتوبر 2022). "نظام الملاحة المحلي في الهند قد يجعل هواتفكم باهظة الثمن" . مجلة أناليتكس إنديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2022 .
- ↑ «كوالكوم تعلن دعم نظام NavIC في شرائح مختارة بدءًا من النصف الثاني من عام 2024» . صحيفة ذا هندو . 7 ديسمبر 2023. ISSN 0971-751X . تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2024 .
- ↑ "كوالكوم تعلن دعمها لإشارات نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الهندي NavIC L1 في منصات الشرائح التجارية" . www.qualcomm.com . تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2024 .
- ↑ إس. أناندان (10 أبريل 2010). "إطلاق أول قمر صناعي لنظام الملاحة الإقليمي الهندي بالأقمار الصناعية العام المقبل" . صحيفة ذا هندو . تاريخ الاطلاع: 30 ديسمبر 2010 .
- ↑ هـ. باثاك. "إطلاق ثلاثة أقمار صناعية من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية" . مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2011.
- ↑ "برنامج المستقبل التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية" . منظمة أبحاث الفضاء الهندية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2013 .
- ↑ "بدء العد التنازلي لإطلاق الصاروخ PSLV-C22" . بزنس لاين . 29 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يونيو 2013 .
- ↑ "إسرو تُطلق بنجاح قمر الملاحة IRNSS-1B" . صحيفة تايمز أوف إنديا . 4 أبريل 2014. تاريخ الاطلاع: 4 أبريل 2014 .
- ↑ «وكالة الفضاء الهندية (ISRO) تضع قمر الملاحة الهندي IRNSS 1B في مداره» . news.biharprabha.com. خدمة الأخبار الهندية الآسيوية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أبريل 2014 .
- ↑ «الهند تُطلق بنجاح القمر الصناعي IRNSS-1D، وهو الرابع من بين سبعة أقمار صناعية للملاحة» . صحيفة تايمز أوف إنديا . 28 مارس 2015. تاريخ الاطلاع: 7 سبتمبر 2016 .
- ↑ «الهند تطلق القمر الصناعي الخامس للملاحة IRNSS-1E بواسطة صاروخ PSLV» . صحيفة هندوستان تايمز . 20 يناير 2016. تاريخ الاطلاع: 20 يناير 2016 .
- ↑ ناراسيمهان، تي إي (29 أبريل 2016). "الهند تحصل على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بها مع الإطلاق الناجح للقمر الصناعي السابع للملاحة" . بزنس ستاندرد . تم الاطلاع عليه في 7 سبتمبر 2016 .
- ١ ٢ "منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تعلن فشل إطلاق قمر الملاحة IRNSS-1H" . صحيفة إيكونوميك تايمز . ٣١ أغسطس ٢٠١٧. تاريخ الاطلاع: ٣١ أغسطس ٢٠١٧ .
- ↑ " IRNSS-1I" . isro.gov.in. منظمة أبحاث الفضاء الهندية . مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه في 19 أكتوبر 2019 .
- ↑ "PSLV-C41/IRNSS-1I" . isro.gov.in. منظمة أبحاث الفضاء الهندية . ١٢ أبريل ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٦ أبريل ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ .
- ↑ "تم وضع القمر الصناعي NVS-01 في مداره" . صحيفة ذا تريبيون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مارس 2026 .
- ١ ٢ "تعطلت عمليات رفع مدار القمر الصناعي NVS-02 التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بسبب عطل في الصمام" . صحيفة ذا هندو . ٢ فبراير ٢٠٢٥. ISSN 0971-751X . تاريخ الاسترجاع: ٢ فبراير ٢٠٢٥ .
- 1 2 3 4 5 "IRNSS" . isac.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يونيو 2017 .
- ↑ "أول قمر صناعي لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية IRNSS بحلول ديسمبر" . مقال في مجلة . المسح ورسم الخرائط الآسيوية. 5 مايو 2009. تاريخ الاطلاع: 5 مايو 2009 .
- ↑ "كيف حفزت كارجيل الهند على تصميم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بها" . صحيفة تايمز أوف إنديا . 5 أبريل 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2016 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ " التقرير السنوي ٢٠٢٠-٢٠٢١" ( ملف PDF) . منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). صفحة ٤٧. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢١.
يُستخدم القمران الصناعيان IRNSS-1A وIRNSS-1G حاليًا لخدمات الرسائل القصيرة.
- ↑ ك. رادهاكريشنان (29 ديسمبر 2013). "المريخ وأكثر، الحدود النهائية" . صحيفة ديكان كرونيكل . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2016 .
- 1 2 "التقرير السنوي 2019-2020" . وزارة الفضاء. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2020 .
- ↑ "75 نشاطًا رئيسيًا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية" (ملف PDF) . 3 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 18 فبراير 2022.
أنشأ مركز تحليل وتتبع الأقمار الصناعية الهندي (ISTRAC) شبكة من المحطات لدعم أقمار نظام الملاحة الدولي للأرض (IRNSS)، تتألف من أربع محطات تابعة لمركز أبحاث وتتبع الأقمار الصناعية الهندي (IRCDR) (حسن، بوبال، جودبور، وشيلونغ)، و16 محطة تابعة لنظام الملاحة الدولي للأرض (IRIMS) (بنغالورو، حسن، بوبال، جودبور، شيلونغ، دهرادون، بورت بلير، ماهيندراجيري، لكناو، كولكاتا، أودايبور، شادناغار، بونه، وموريشيوس). كما أنشأ مركز ISTRAC مركز ISRO للملاحة-1، الذي يضم مرفقًا للأرصاد الجوية البحرية الهندية (IRNWT) في بنغالورو، ومركز ISRO للملاحة-2، الذي يضم مرفقًا للأرصاد الجوية البحرية الهندية (IRNWT) في لكناو.
- ↑ كونيكريشنان، ب (20 يونيو 2019). "تحديث حول التعاون الدولي لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية" (ملف PDF) . ص 5.
بروناي، إندونيسيا، أستراليا، روسيا، فرنسا، اليابان (IRIMS)
- ↑ "الدفعة الرباعية: منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ترتقي بعلاقاتها الفضائية مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا إلى مستوى أعلى" . صحيفة إيكونوميك تايمز . 16 مارس 2021. تاريخ الاطلاع: 17 مارس 2021 .
- ↑ «رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) يقول: الهند وفرنسا تعملان على مهمة فضائية مشتركة ثالثة» . NDTV . 20 مارس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مارس 2021 .
- ↑ «مهمة غاغانيان، مهمة الفضاء المأهولة الهندية، ستستخدم "دفعًا صديقًا للبيئة": وكالة الفضاء الهندية (ISRO)» . صحيفة هندوستان تايمز . 26 مارس 2021. تاريخ الاطلاع: 1 أبريل 2021 .
- ↑ "نظام الملاحة الهندي (NAVIC)" . وكالة الفضاء الأوروبية . تم الاطلاع عليه في 1 ديسمبر 2022 .
- ↑ "نظام تحديد المواقع العالمي الهندي للاستخدام العام بحلول نهاية العام" . صحيفة تايمز أوف إنديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يونيو 2017 .
- ↑ "نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الهندي للاستخدام العام بحلول نهاية العام" . صحيفة تايمز أوف إنديا . 5 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 ديسمبر 2022 .
- ↑ أ. بهاسكارانارايانا، مدير برنامج التعاون العلمي/مكتب إدارة المشاريع، والسكرتير العلمي لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية - نظام الملاحة الهندي عبر الأقمار الصناعية (IRNSS) ونظام غاغان (GAGAN). مؤرشف في 5 ديسمبر 2010 على موقع Wayback Machine.
- ↑ "GPS.gov: دقة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)" . www.gps.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 ديسمبر 2022 .
- ↑ "استعدوا! نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الهندي سيُطرح في الأسواق مطلع العام المقبل - تايمز أوف إنديا" . تايمز أوف إنديا . 28 مايو 2017.
- ↑ "الساعة الذرية ووحدة المراقبة المحلية لنظام NavIC" (ملف PDF) . 10 ديسمبر 2019.
- ١ ٢ "منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو) تهدف إلى إطلاق ٧ مركبات فضائية أخرى من الهند في عام ٢٠٢١" . تايمز أوف إنديا. ١٢ مارس ٢٠٢١.
- ^ باندي، ثيجيش ن.؛ كينتورا، جايديب؛ سيد، أزهر ر.؛ غوسال، بيكاش؛ جاين، براتيك؛ شارما، ريشا؛ بريا، بريانكا؛ شوكلا، كيا؛ ماندال، ساراتي؛ ريدي، نيرانجان؛ سوني ، اشيش (2019). “تطوير معيار التردد الذري الهندي (IRAFS) للملاحة عبر الأقمار الصناعية” . مؤتمر URSI لعلوم الراديو لآسيا والمحيط الهادئ (AP-RASC) لعام 2019 . ص. 1. دوى : 10.23919/URSIAP-RASC.2019.8738208 . رقم ISBN 978-908-25987-5-9. S2CID 195225382 .
- ↑ "التقرير السنوي لقسم الفضاء 2018-2019" (ملف PDF) . 28 مايو 2019. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 27 مايو 2019. تم الاطلاع عليه في 13 نوفمبر 2019 .
- ↑ "تم وضع القمر الصناعي NVS-01 في مداره" . صحيفة ذا تريبيون . 29 مايو 2023.
- ↑ «الهند ستمتلك نظام ملاحة خاص بها للمواطنين، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ستطلق 7 أقمار صناعية من طراز NaVIC» . موقع Firstpost . 9 نوفمبر 2024. تاريخ الاطلاع: 10 نوفمبر 2024 .
- ↑ «كيف تخطط منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لجعل نظام الملاحة الإقليمي NaVIC متاحًا للمدنيين - رئيس مجلس إدارة INSPACe يشرح» . تايمز ناو . 9 نوفمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2024 .
- ↑ "السؤال رقم 5681 غير المميز بنجمة حول "مهمات الفضاء التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية"( ملف PDF) . 6 أبريل 2022.
- ↑ "نظام الملاحة الهندي العالمي على البطاقات" . بزنس لاين . 14 مايو 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2017 .
- ↑ "سياسة الملاحة عبر الأقمار الصناعية الهندية - 2021 (سياسة الملاحة عبر الأقمار الصناعية - 2021)" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 30 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أغسطس 2021 .
- ↑ دوت، أنونا (3 أغسطس 2021). "منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) توسع نطاق نظام الملاحة عالميًا: مسودة سياسة جديدة" . صحيفة هندوستان تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أغسطس 2021 .
- 1 2 "IGS MGEX NavIC" . mgex.igs.org . تم الاسترجاع في 4 أغسطس 2023 .
- 1 2 موكونث، فاسوديفان. "تعطل 3 ساعات ذرية على متن كوكبة "نظام تحديد المواقع العالمي الإقليمي" في الهند" . thewire.in . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يونيو 2017 .
- ↑ دي إس، مادوماتي. "الساعات الذرية في قمر الملاحة الصناعي المحلي الصنع تواجه عطلاً" . صحيفة ذا هندو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يونيو 2017 .
- ١ ٢ ٣ ٤ «التقرير رقم ٤١٠ الصادر عن اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بطلبات الاعتمادات (٢٠٢٦-٢٠٢٧) التابعة لوزارة الفضاء» (ملف PDF) . صفحة ٤٠.
أربعة أقمار صناعية تُقدّم خدمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت بشكل مستمر. أربعة أقمار صناعية أخرى (IRNSS-1A، و1C، و1E، و1G) تُستخدم لخدمة بث الرسائل أحادية الاتجاه. لا تستطيع هذه الأقمار الصناعية تقديم خدمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت بسبب عطل في الساعات الذرية الموجودة في المدار. تم إخراج قمر صناعي واحد (IRNSS-1D) من الخدمة بعد انتهاء عمره الافتراضي. لم تُنجز مهمة واحدة (IRNSS-1H).
- ↑ ناراسيمهان، تي إي (8 أبريل 2014). "وكالة الفضاء الهندية (إيسرو) تُجري بنجاح عملية رفع المدار الرابعة للقمر الصناعي IRNSS-1B" . صحيفة بيزنس ستاندرد . مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 3 فبراير 2025 .
- ↑ «تأجيل إطلاق القمر الصناعي IRNSS-1D بسبب مشكلة فنية» . موقع Inside GNSS . 5 مارس 2015. تاريخ الاطلاع: 3 فبراير 2025 .
- ↑ جايارامان، كيه إس (30 مارس 2015). "الهند تطلق قمرًا صناعيًا رابعًا للملاحة" . سبيس نيوز . تم الاطلاع عليه في 3 فبراير 2025 .
- 1 2 3 "التقرير السنوي لوزارة الخارجية 2023-24" (PDF) . صفحة 58.
مع إضافة NVS-01، تتكون الطبقة الأساسية لـ NavIC الآن من خمسة أقمار صناعية (IRNSS-1B، 1C، 1F، 1I وNVS-01) للخدمة التشغيلية.
- ↑ "تحديثات نظامي NavIC وGAGAN" ( ملف PDF) . تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2023.
يقدم نظام NavIC خدمة الرسائل القصيرة للمستخدمين في المنطقة الهندية عبر قمري IRNSS-1A و1E.
- ١ ٢ "تقرير أداء خدمة تحديد المواقع القياسية لنظام NaviC (IRNSS) - أكتوبر - ديسمبر ٢٠٢١" (ملف PDF) . صفحة ٥.
لم يعد نظام IRNSS 1G متاحًا لتقييم الأداء منذ ٥ أكتوبر ٢٠١٩. ولم يعد نظام IRNSS 1E متاحًا لتقييم الأداء منذ ٤ أغسطس ٢٠٢١.
- ↑ تي كي، روهيت (10 مارس 2016). "وضع القمر الصناعي الهندي السادس للملاحة، IRNSS-1F، في مداره" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . تاريخ الاسترجاع: 3 فبراير 2025 .
- ↑
RSPSC_Report4102خطأ في الاستشهاد: تم استدعاء المرجع المسمى ولكن لم يتم تعريفه مطلقًا (انظر صفحة المساعدة ). - ↑ «إطلاق القمر الصناعي IRNSS-1H غير ناجح، بحسب وكالة الفضاء الهندية ISRO» . صحيفة إنديان إكسبريس . 31 أغسطس 2017. تاريخ الاطلاع: 31 أغسطس 2017 .
- ↑ «وكالة الفضاء الهندية (إيسرو) ستطلق القمر الصناعي للملاحة NVS-01 في 29 مايو» . صحيفة هندوستان تايمز . 14 مايو 2023. تاريخ الاطلاع: 16 مايو 2023 .
- ↑ «وكالة الفضاء الهندية (إيسرو) ستطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للملاحة في 29 مايو» . صحيفة تايمز أوف إنديا . 16 مايو 2023. ISSN 0971-8257 . تاريخ الاطلاع: 16 مايو 2023 .
- ↑ "الملخص الشهري لوزارة الفضاء لشهر فبراير 2023" (ملف PDF) . 10 مارس 2023.
- ↑ «إطلاق الجيل الثاني من قمر الملاحة التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية اليوم» . صحيفة نيو إنديان إكسبريس . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 مايو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 يونيو 2023 .
- ↑ «تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإطلاق القمر الصناعي NVS-02 في يناير 2025، مع خطط لإطلاق المزيد من المهمات خلال العام المقبل: رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية» . وكالة أنباء آسيا الدولية (ANI) . 31 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2024 .
- ↑ "كتيب مهمة GSLV-F15 NVS-02" (ملف PDF) . صفحة 5.
سيتم وضعه عند 111.75 درجة شرقًا ليحل محل IRNSS-1E
- 1 2 3 4 5 "نظرة عامة على بنية إشارة NavIC L1 SPS الجديدة وتعديل SBOC ونظام تعدد الإرسال CEMIC المعدل" (PDF) . 29 سبتمبر 2021.
- 1 2 3 4 5 "تحديث نظامي NaviC و GAGAN" (ملف PDF) . 28 سبتمبر 2021.
- ↑ "أحدث مهمة لوكالة الفضاء الهندية تواجه عقبة، والقمر الصناعي يعاني من خلل فني" . www.ndtv.com . تاريخ الاطلاع: 2 فبراير 2025 .
- ↑ "ميزانية النتائج 2025-2026 لوزارة المالية" (ملف PDF) . صفحة 260. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2025 .
{{cite web}}: CS1 maint: bot: حالة عنوان URL الأصلي غير معروفة ( رابط ) - ^ فريق TNIE (17 أغسطس 2025). "مهمتنا: إنشاء محطة فضائية بحلول عام 2035، ووصول الإنسان إلى القمر بحلول عام 2040." صحيفة نيو إنديان إكسبريس . تم الاطلاع عليها بتاريخ 26 أغسطس 2025. "
الحواشي
- ^ اجتماع صناعة أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية 2006. نشرة وكالة الفضاء الهندية (ISRO). عدد أبريل - سبتمبر 2006.
روابط خارجية
- برنامج IRNNS مؤرشف بتاريخ 2 مارس 2022 على موقع Wayback Machine
- الموقع الرسمي
- برنامج IRNSS في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)
- نظام الملاحة الإقليمي الهندي عبر الأقمار الصناعية
- برامج ISRO
- أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية
- 2013 منشأة في الهند
- كوكبات الأقمار الصناعية للملاحة
