人工衛星 地球 一周
人口衛生の周期は、衛生の高度で決まります。 仮に … hoo*****さん. 今回は軌道の高さで分類していますね。1,000km以下なので、これはいわゆる「低軌道」ということになるわけですね。2018年7月9日現在上記JAXAのページによれば、太陽を観測する「ひので」、惑星を観測する「ひさき」、宇宙嵐とそれにより生成消滅を繰り返している高エネルギー電子の解明を試みる「あらせ」、地球の磁気圏を測定し太陽からのエネルギーの流れを読むための「GEOTAIL」などがあります。これを「軌道傾斜角」と呼びます。この定義から、0度以上90度以下の値で指定されることがわかるでしょう。他にもいくつかの用途はありますが、主だって私たちの生活に影響するものは以上になります。人工衛星の役割によって分類するのはすでに書いた通りです。一方、別の捉え方で人工衛星を分類することもあります。それが、「地球をどのように回っているか」=「地球周回軌道」です。空気抵抗などを無視した簡単な計算によれば、第一宇宙速度はおよそ7.9[km/s]です。1秒に7.9km進むという速さです。42.195kmのフルマラソンをわずか6秒程度で終わらせてしまうほどの速さです。ありえません。ありえない速さです。よって、一人キャッチボールは無理です(笑) 人工衛星を介して通信を行う携帯電話サービス「イリジウム」。実際にどのような人たちが、どのような用途で利用しているのか。日本でイリジウムサービスを手がけるkddiの担当者に話を聞いた。 スポンサーリンク. スポンサーリンク. šé‹å‹•ã‚’しているビー玉に常に中心に向かう力を加えるにはどうすれば良いでしょうか。ビー玉に糸を付けて反対の端を一点に固定すれば良いのです。この中心に向けて引っ張る力を向心力といい、衛星が地球の周りを回り続ける原理となっているのです。ビー玉を弾く向きをある1点に向けることで、ビー玉はその1点を中心とした多角形を描いて一周します。このビー玉を弾く回数を増やしていくことでビー玉の動きは次第に円に近づいていきます。この力を連続的にある1点に向けて加え続けることで、ビー玉は円を描くように運動します。これは、物体の速度を上げると遠くまで飛び、速度を上げていくと、やがて地球のへりに沿って飛び(落ち)続けるという説明と同じことです。ここに摩擦の無いテーブルの上を一定の速度でまっすぐ転がっているビー玉があるとしましょう。そのビー玉の進行方法に対し指で斜めにちょっと弾くと、当然ビー玉の進む方向が変わります。その先でまた、ビー玉を弾くと、さらに進む方向が変わります。 DIY sun synchronous orbit satellite-太陽同步衛星英語版-Adion蝦蝦科學小教室 - Duration: 1:43. 衛星は軌道の進行方向に対して、垂直方向にスキャンしながら撮影します。図に示すように、この際のスキャンする幅のことを観測幅(swath)と呼びます。地上分解能の課題については、1 mを切ることができる小型衛星がちらほらとでてきたことから、技術的なハードルは非常に低くなってきていると思われます。では、0.61mGSDになるとどうかというと、下の衛星画像のように、ビーチパラソルは見えているのに人がいないという摩訶不思議な画像になってしまいます。まず、衛星ごとの地上分解能を知る前に、「観測幅」という指標をご紹介します。ぜひ1mGSDの衛星から観測できるものには、今回紹介したもの以外に何があるのか。常日頃から考えながら、どのようなサービスを提供できるようになるか、ぜひ今から構想を膨らませてみてください。衛星画像から駐車場に止まっている車の数を数えたい。それを実現できる衛星データはおいくら? 衛星画像の価格をまとめました。観測幅について理解したところで、各衛星の可視光撮影時の「地上分解能」と撮影時の「観測幅」の関係を図示してみたのが以下になります。ここでもう一つクイズです。人が見える程度の地上分解能を持つ「WorldView4」の画像を購入するためにはいくら必要だと思いますか?最後に衛星のスペックを比較する指標として知っておくと良いのが「地方時」です。つまり、今後数年も経てば、ある場所にある1 m程度の物体については、1日に何度か衛星から撮影することで変化が確認できるような世の中になっていくと考えられます。下の画像は地上700kmを周回するLandsat-8から撮影された衛星画像です。以下の画像の赤丸部分に何があるか分かりますか?また、TeLEOS-1については極軌道ではないため、様々な時間帯に撮影されている可能性が高いです。(カメラの仕組みにも依りますが)地上で3mほどの大きさがある物体を認識可能である、という言い方でも良いかもしれません。地方時は「いつの時間帯の写真を撮影できるのか?」ということを表します。それをまとめたのが以下の図。上図のようにISS Flock(Dove)のスペックを見ると3mGSDと説明されています。これは「画像中の1ピクセルで、地上における3mの情報を撮影している」ということを表します。やはり、地上分解能の良い画像については、価格が高くなるということが分かります。今回は各衛星の地上分解能と、頻度、撮影タイミングについてまとめてみました。私達にとって一番なじみのある衛星といえば、気象衛星でしょうか。さすがに0.36 m程度の能力を有する衛星数はそう多くは増えないと思われますが、1 mを切るような小型衛星は今後多数あがっていくでしょう。この理由については、大気が温まる午後になると、水蒸気が発生してモヤが出るため、衛星から写真を綺麗に撮影することが難しい、ということが言われています。今回の記事を読んで、現状では衛星画像から取得できる情報は、撮影頻度や地上分解能が高い衛星の数が少ないなど、物足りないと思われる方も多いと思います。ご覧いただくとわかる通り、各衛星でほぼ同じ時間帯(10~11時頃)で撮影しています。上の図を見て、WorldView4は、1 mよりも細かいものも見えてなかったっけ?と疑問に思う方がいらっしゃるかもしれません。実は地上分解能を上げるカラクリがあるのです。目安と書いている理由については、衛星が真上にいなかったとしても、斜めから撮影することで、同一地点を撮影することが可能になることもあるからです。衛星から何が見えるかを知る前に、衛星それぞれに「地上分解能」という個体差があることをご紹介します。世界最高峰のWorldView4(0.3mGSD)でようやく人が確認できるほどで、以下の衛星画像の黒いぽつぽつが人です。たとえば、パンクロの画像を利用することで、30 mGSDであるLandsat-8号の写真も、15 mGSD程度の写真になり、パンシャープンの画像の方がよりくっきりしていることが分かります。一週間に起きた国内外の宇宙ビジネスニュースを厳選してお届けする連載「週刊宇宙ビジネスニュース」は毎週月曜日更新!答えからお伝えすると、現在地球を周回している人工衛星には、人を認識できるほどの地上分解能を持ったものが存在します。毎週宇宙ビジネスの気になる話題をピックアップする本連載! 今週は2018/9/10~9/16までの話題です。重要なのは、このぐらいの地上分解能であればどのような変化が認識できるのかを把握し、その変化からわかる情報をどう活かすことができるのか、ということです。人工衛星から見えるものと撮影時刻について、主要な衛星それぞれの性能も合わせてご紹介します。地上分解能を理解するためには実際に衛星画像を見ていただくことが近道なので、まずは簡単なクイズを。ただし、斜めから撮影しすぎると、画像が歪む、地上分解能が悪くなる、などの弊害もあるため、各衛星によって限度が存在します。次に同じ場所の写真がこちら。地上786kmを飛ぶSentinel-2から撮影された衛星画像です。なんとなく形が見えてきました。気象衛星は、地上約35,800km(ちょうど地球一周分)のところから、私達に天気情報を送ってくれています。衛星画像から人は見えるのか? 衛星画像のスペックを知るための指標「地上分解能」「回帰日数」「地方時」についても合わせて紹介します。では、WorldView4以外の衛星のスペックはどれほどなのか。主要な衛星の地上分解能、撮影頻度、撮影タイミングを次の章以降でご紹介します。次に、どのぐらいの頻度で撮影できるの?ということをまとめたのが以下の図。……お高い。購入価格を超えるほどの価値を見出せなければなかなか手が出せる価格ではありません。SkySat、RapidEye、Flock/Doveが突出して回帰日数が短いのは、複数機打ち上げられており、撮影頻度が非常に高くなっているためです。具体的には13機のSkySats、5機のRapidEye、そして130機を超えるFlock/DovesがPlanet社により運用されています。そのため、だいたいの衛星画像は10-11時ころの地上の様子を撮影したものになってしまいます。もう一つ、地上分解能と観測幅の関係を図示したものが上図になります。こちらはパンシャープンの画像と言って、カラーな可視光の画像に対して、より細かく見えているパンクロ(白黒)画像をかけ合わせることで、疑似的に高分解能なカラー画像を作り上げたものとなっています。パンクロ画像は白黒な分、可視光よりも細かいものが見れるようになっているのです。では、地上分解能について学んだところで、本記事のタイトルにあった「人工衛星から人は見える?」について次の章で答え合わせをしましょう。そこで、衛星の性能を測る指標としてよく用いられるのが「地上分解能 = GSD(Ground Sampling Distance)」です。気象衛星よりも35倍以上近いところを飛ぶ衛星からは何が見えるのかーー。最後にこちらの写真を。地上500 kmを飛ぶDoveから撮影された衛星画像です。もうおわかりですね。今回のクイズを通して、地上からの距離が同程度であっても、衛星によって見えるもの・分かることが異なるとお分かりいただけたでしょうか。撮影頻度の課題については、planet社のような衛星コンステレーションを今後各社が構築することで、撮影間隔は非常に短くなっていくと考えられています。これは時間の問題でしょう。そして、多数の衛星があがることで、撮影される時間帯にも徐々に幅が出てくるはずです。そして、最近は地上1,000kmより低いところを人工衛星がバンバン飛んでいることをご存じですか?衛星が同じ地点に戻ってくる頻度のことを、回帰日数と言うため、縦軸には回帰日数と書いています。