برنامج الاستشعار عن بعد الهندي
طُوّر برنامج الاستشعار عن بُعد في الهند بهدف تطبيق تقنيات الفضاء لخدمة البشرية وتنمية البلاد. وشمل البرنامج تطوير ثلاث قدرات رئيسية. الأولى هي تصميم وبناء وإطلاق أقمار صناعية إلى مدار متزامن مع الشمس . والثانية هي إنشاء وتشغيل محطات أرضية للتحكم في المركبات الفضائية، ونقل البيانات، ومعالجتها، وأرشفتها. أما الثالثة فهي استخدام البيانات المُستقاة في تطبيقات أرضية متنوعة. [ 1 ]
أظهرت الهند قدرة الاستشعار عن بعد على التطبيق المجتمعي من خلال الكشف عن مرض ذبول جذور جوز الهند باستخدام كاميرا متعددة الأطياف مثبتة على طائرة هليكوبتر في عام 1970. تبع ذلك إطلاق قمرين صناعيين تجريبيين، هما بهاسكارا -1 في عام 1979 وبهاسكارا-2 في عام 1981. حمل هذان القمران الصناعيان حمولات بصرية وميكروية. [ 2 ]
بدأ برنامج الاستشعار عن بعد الهندي تحت قيادة ISRO في عام 1988 مع IRS-1A ، وهو أول قمر صناعي من سلسلة الأقمار الصناعية المحلية الحديثة للاستشعار عن بعد، والذي تم إطلاقه بنجاح إلى مدار قطبي متزامن مع الشمس في 17 مارس 1988، من قاعدة بايكونور الفضائية السوفيتية.
يحتوي القمر الصناعي LISS-II على مستشعرات مثل LISS-I، التي تتميز بدقة مكانية تبلغ 72.5 مترًا (238 قدمًا) ونطاق مسح يصل إلى 148 كيلومترًا (92 ميلًا) على سطح الأرض. أما LISS-II، فيحتوي على مستشعري تصوير منفصلين، LISS-II A وLISS-II B، بدقة مكانية تبلغ 36.25 مترًا (118.9 قدمًا) لكل منهما، مثبتين على المركبة الفضائية بطريقة توفر نطاق مسح مركبًا يبلغ 146.98 كيلومترًا (91.33 ميلًا) على سطح الأرض. وقد مكّنت هذه الأدوات الهند من رسم خرائط مواردها الطبيعية ومراقبتها وإدارتها بدقة مكانية متنوعة. كما عزز توفر منتجات البيانات التشغيلية للمنظمات المستخدمة أهمية تطبيقات الاستشعار عن بُعد وإدارتها في البلاد. [ 3 ]
نظام مصلحة الضرائب الأمريكية
بعد نجاح رحلات العرض التوضيحي للقمرين الصناعيين بهاسكارا-1 وبهاسكارا-2 اللذين تم إطلاقهما في عامي 1979 و1981 على التوالي، بدأت الهند في تطوير برنامج الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد الهندي (IRS) لدعم الاقتصاد الوطني في مجالات الزراعة والموارد المائية والغابات والبيئة والجيولوجيا ومستجمعات المياه ومصايد الأسماك البحرية وإدارة السواحل .
تحقيقاً لهذه الغاية، أنشأت الهند النظام الوطني لإدارة الموارد الطبيعية (NNRMS)، الذي تتولى وزارة الفضاء (DOS) إدارته، حيث توفر خدمات بيانات الاستشعار عن بُعد التشغيلية. [ 4 ] وتستقبل العديد من دول العالم بيانات الأقمار الصناعية للاستشعار عن بُعد (IRS) وتنشرها. ومع ظهور الأقمار الصناعية عالية الدقة، بدأت تطبيقات جديدة في مجالات التوسع العمراني ، وتخطيط البنية التحتية، وغيرها من التطبيقات واسعة النطاق لرسم الخرائط.
يُعدّ نظام الاستشعار عن بُعد الهندي (IRS) أكبر كوكبة من أقمار الاستشعار عن بُعد للاستخدام المدني العاملة حاليًا في العالم، إذ يضم 11 قمرًا صناعيًا عاملًا. وتدور جميع هذه الأقمار في مدار قطبي متزامن مع الشمس، وتوفر بيانات بدقة مكانية وطيفية وزمنية متنوعة. وقد أكمل البرنامج الهندي للاستشعار عن بُعد 25 عامًا من العمليات الناجحة في 17 مارس 2013. [ 3 ]
تطبيقات بيانات مصلحة الضرائب الأمريكية
تُستخدم البيانات المُستقاة من أقمار الاستشعار عن بُعد الهندية في تطبيقات متنوعة لمسح الموارد وإدارتها ضمن النظام الوطني لإدارة الموارد الطبيعية. وفيما يلي قائمة بهذه التطبيقات:
- المدخلات المكانية للتخطيط اللامركزي (SIS-DP)
- نظام المعلومات الحضرية الوطني (NUIS)
- برنامج دعم إدارة الكوارث التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO-DMSP)
- توصيفات التنوع البيولوجي على مستوى المناظر الطبيعية - http://bis.iirs.gov.in مؤرشف بتاريخ 11 يناير 2015 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine)
- تقدير مساحة المحاصيل قبل الحصاد وإنتاج المحاصيل الرئيسية.
- رصد وتقييم الجفاف بناءً على حالة الغطاء النباتي.
- رسم خرائط مناطق خطر الفيضانات وتقييم أضرار الفيضانات.
- خرائط هيدروجيومورفولوجية لتحديد مواقع موارد المياه الجوفية لحفر الآبار.
- مراقبة حالة منطقة الري
- تقديرات جريان ذوبان الثلوج لتخطيط استخدام المياه في المشاريع الواقعة في اتجاه مجرى النهر
- رسم خرائط استخدام الأراضي وتغطيتها
- التخطيط الحضري
- مسح الغابات
- رسم خرائط الأراضي الرطبة
- تحليل الأثر البيئي
- التنقيب عن المعادن
- دراسات السواحل
- المهمة المتكاملة للتنمية المستدامة (التي بدأت في عام 1992) لوضع وصفات خاصة بكل منطقة لتنمية موارد الأراضي والمياه المتكاملة في 174 مقاطعة.
- خطة موارد المنطقة الشمالية الشرقية (NEDRP)
سجل إطلاق مصلحة الضرائب الأمريكية
تتألف الإصدارات الأولى من 1 (أ، ب، ج، د). أما الإصدارات اللاحقة، فتُسمى بناءً على مجال استخدامها، مثل OceanSat وCartoSat وResourceSat. بعض الأقمار الصناعية لها تسميات بديلة بناءً على رقم الإطلاق والمركبة (سلسلة P لـ PSLV). ابتداءً من عام 2020، تم تغيير الاسم إلى الاسم العام EOS، وهو اختصار لـ Earth Observation Satellite (قمر صناعي لرصد الأرض). [ 5 ]
| الرقم التسلسلي | القمر الصناعي | تاريخ الإطلاق | مركبة الإطلاق | حالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRS-1A | 17 مارس 1988 | فوستوك ، الاتحاد السوفيتي | اكتملت المهمة |
| 2 | IRS-1B | 29 أغسطس 1991 | فوستوك ، الاتحاد السوفيتي | اكتملت المهمة |
| 3 | IRS-P1 (وأيضًا IE) | 20 سبتمبر 1993 | PSLV-D1 | فشل الإطلاق |
| 4 | IRS-P2 | 15 أكتوبر 1994 | PSLV-D2 | اكتملت المهمة |
| 5 | نموذج IRS-1C | 28 ديسمبر 1995 | مولنيا ، روسيا | اكتملت المهمة |
| 6 | IRS-P3 | 21 مارس 1996 | PSLV-D3 | اكتملت المهمة |
| 7 | نموذج IRS 1D | 29 سبتمبر 1997 | PSLV-C1 | اكتملت المهمة |
| 8 | IRS-P4 ( أوشنسات-1 ) | 27 مايو 1999 | PSLV-C2 | اكتملت المهمة |
| 9 | قمر صناعي تجريبي للتكنولوجيا (TES) | 22 أكتوبر 2001 | PSLV-C3 | اكتملت المهمة |
| 10 | IRS P6 ( Resourcesat-1 ) | 17 أكتوبر 2003 | PSLV-C5 | اكتملت المهمة |
| 11 | IRS P5 ( Cartosat 1 ) | 5 مايو 2005 | PSLV-C6 | اكتملت المهمة |
| 12 | IRS P7 ( Cartosat 2 ) | 10 يناير 2007 | PSLV-C7 | اكتملت المهمة |
| 13 | كارتوسات 2A | 28 أبريل 2008 | PSLV-C9 | في الخدمة |
| 14 | IMS 1 | 28 أبريل 2008 | PSLV-C9 | اكتملت المهمة |
| 15 | RISAT-2 | 20 أبريل 2009 | PSLV-C12 | في الخدمة |
| 16 | أوشنسات-2 | 23 سبتمبر 2009 | PSLV-C14 | في الخدمة |
| 17 | كارتوسات-2ب | 12 يوليو 2010 | PSLV-C15 | في الخدمة |
| 18 | الموارد في-2 | 20 أبريل 2011 | PSLV-C16 | في الخدمة |
| 19 | ميغا-تروبيك | 12 أكتوبر 2011 | PSLV-C18 | اكتملت المهمة |
| 20 | RISAT-1 | 26 أبريل 2012 | PSLV-C19 | اكتملت المهمة |
| 21 | سارال | 25 فبراير 2013 | PSLV-C20 | في الخدمة |
| 22 | كارتوسات-2 سي | 22 يونيو 2016 | PSLV-C34 | في الخدمة |
| 23 | سكات سات-1 | 26 سبتمبر 2016 | PSLV-C35 | في الخدمة |
| 24 | الموارد في-2أ | 7 ديسمبر 2016 | PSLV-C36 | في الخدمة |
| 25 | كارتوسات-2D | 15 فبراير 2017 | PSLV-C37 | في الخدمة |
| 26 | كارتوسات-2E | 23 يونيو 2017 | PSLV-C38 | في الخدمة |
| 27 | كارتوسات-2F | 12 يناير 2018 | PSLV-C40 | في الخدمة |
| 28 | RISAT-2B | 22 مايو 2019 | PSLV-C46 | في الخدمة |
| 29 | كارتوسات-3 | 27 نوفمبر 2019 | PSLV-C47 | في الخدمة |
| 30 | RISAT-2BR1 | 11 ديسمبر 2019 | PSLV-C48 | في الخدمة |
| 31 | EOS-1 (RISAT-2BR2) | 7 نوفمبر 2020 | PSLV-C49 | في الخدمة |
| 32 | إي أو إس-3 (جي سات-1) | 12 أغسطس 2021 | GSLV-F10 | فشل الإطلاق |
| 33 | إي أو إس-4 (ريسات-1أ) | 14 فبراير 2022 | PSLV-C52 | في الخدمة |
| 34 | EOS–02 (Microsat-2A) | 7 أغسطس 2022 | SSLV-D1 | فشل الإطلاق |
| 35 | إي أو إس-6 (أوشنسات-3) | 26 نوفمبر 2022 | PSLV-C54 | في الخدمة |
| 36 | EOS–07 (Microsat-2B) | 10 فبراير 2023 | SSLV-D2 | في الخدمة |
| 37 | EOS–08 (Microsat-2C) | 16 أغسطس 2024 | SSLV-D3 | في الخدمة |
| 38 | EOS-09 (RISAT-1B) | 18 مايو 2025 | PSLV-C61 | فشل الإطلاق |
| 39 | EOS-N1 | 12 يناير 2026 | PSLV-C62 | فشل الإطلاق |
| المهام القادمة | ||||
| 40 | EOS-10 | يناير 2026 | PSLV-N1 | مخطط له |
| EOS–05 ( GISAT-1A ) | الربع الأول من عام 2026 | GSLV Mk II - F18 | مخطط له | |
| أوشنسات-3أ | الربع الأول من عام 2026 | PSLV - C63 | مخطط له | |
| RISAT-2A | 2026 (سيتم تحديده لاحقاً) | PSLV-XL | مخطط له | |
| كارتوسات-3أ | 2026 (سيتم تحديده لاحقاً) | PSLV-XL | مخطط له | |
| كارتوسات-3ب | 2026 (سيتم تحديده لاحقاً) | PSLV-XL | مخطط له | |
| الموارد عند -3 | 2027 (سيتم تحديده لاحقاً) | PSLV-XL | مخطط له | |
| الموارد في -3A | 2027 (سيتم تحديده لاحقاً) | PSLV-XL | مخطط له | |
| الموارد في -3ب | 2027 (سيتم تحديده لاحقاً) | PSLV-XL | مخطط له | |
| الموارد في 3S | 2027 (سيتم تحديده لاحقاً) | PSLV-XL | مخطط له | |
| الموارد في 3SA | 2027 (سيتم تحديده لاحقاً) | PSLV-XL | مخطط له | |
| GISAT-2 | 2027 (سيتم تحديده لاحقاً) | مخطط له | ||
| أوشنسات-4 | 2029 (سيتم تحديده لاحقاً) | PSLV | مخطط له | |
| الموارد عند -4 | 2030 (سيتم تحديده لاحقاً) | PSLV | مخطط له | |
| كارتوسات-4 | 2031 (سيتم تحديده لاحقاً) | PSLV | مخطط له | |
توافر بيانات مصلحة الضرائب الأمريكية
تتوفر بيانات نظام الاستشعار عن بعد الهندي (IRS) لمستخدميه عبر مركز بيانات المركز الوطني للاستشعار عن بعد (NRSC) ، وكذلك عبر بوابة بوفان الجغرافية التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). يوفر مركز بيانات المركز الوطني للاستشعار عن بعد البيانات من خلال عملية شراء، بينما توفر بوابة بوفان الجغرافية البيانات مجانًا وبشكل مفتوح المصدر.
بناء القدرات لبيانات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك بيانات نظام الاستشعار عن بعد.
يتم تنفيذ برنامج بناء القدرات التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لتطبيقات الاستشعار عن بعد (IRS) وغيرها من تطبيقات الاستشعار عن بعد من خلال المعهد الهندي للاستشعار عن بعد (IIRS) في دهرادون ومركز علوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ (CSSTEAP) الموجود في دهرادون بولاية أوتاراخاند في الهند.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ نافالغوند، ر. ر.؛ كاستوريرانجان، ك. (1 ديسمبر 1983). "القمر الصناعي الهندي للاستشعار عن بعد: نظرة عامة على البرنامج". وقائع الأكاديمية الهندية للعلوم، القسم ج: العلوم الهندسية . 6 (4): 313-336 . Bibcode : 1983InES....6..313N . doi : 10.1007/BF02881137 . ISSN 0973-7677 . S2CID 140649818 .
- ↑ الاستشعار عن بعد الشامل . إلسيفير. 8 نوفمبر 2017. ISBN 978-0-12-803221-3أُرشف من الأصل في 18 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2020 .
- ١ ٢ "ملحمة نظام الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد الهندي - ISRO" . www.isro.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ .
- ↑ "موقع FAS الإلكتروني حول مصلحة الضرائب الأمريكية" . مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2007 .
- ↑ جونز، أندرو (7 نوفمبر 2020). "الهند تعود إلى العمل بإطلاق قمر صناعي لرصد الأرض، وتسعة أقمار صناعية صغيرة مشتركة" . سبيس نيوز . تم الاطلاع عليه في 6 يناير 2021 .
- أقمار مراقبة الأرض في الهند
- برامج الاستشعار عن بعد
- 1988 منشأة في الهند
