Описание

StriX — группировка малых спутников японской компании Synspective, предназначенных для радиолокационной съемки поверхности Земли. Использование для съемки радиолокатора, работа которого не зависит от условий освещения и состояния атмосферы, позволяет получать информацию о земной поверхности в любое время суток и при любых погодных условиях. Название спутниковой группировки происходит от научного названия неясытей, птиц семейства совиных, имеющих развитые зрение и слух и способных охотиться в полной темноте.
Компания Synspective является одним из игроков рынка коммерческих радиолокационных систем ДЗЗ, занимающихся обработкой и предоставлением спутниковых данных и планирующих развернуть собственные группировки малых спутников для их получения. Аналогичные группировки создают и другие компании, работающие на этом рынке, такие как финская ICEYE, японская iQPS, американские Capella Space, Umbra Lab и PredaSAR. Все эти компании предполагают использовать разные бизнес-модели предоставления спутниковых данных и услуг на их основе и ориентируются на различные целевые аудитории, но все они создают группировки, состояшие из нескольков десятков малых аппаратов, значительно более дешёвых в создании и запуске, чем «традиционные» радиолокационные спутники, запускаемые c конца 1990-х годов государственными агентствами и крупными аэрокосмическими компаниями. Компания Synspective утверждает, что их спутники StriX имеют в десять раз меньшую массу, чем «традиционные» радиолокационные спутники ДЗЗ, а стоимость их создания и запуска может быть снижена в двадцать раз по сравнению с более крупными аппаратами аналогичного назначения.
Спутники StriX созданы совместно компанией Synspective, Токийским университетом, принявшим участие в разработке платформы космического аппарата, и Японским космическим агентством, предоставившим технологии для производства полезной нагрузки. Предполагается, что группировка, включающая от 25 до 30 однотипных спутников, будет полностью развёрнута к 2030 году. Первый спутник-прототип StriX α, массой 150 кг, предназначенный для отработки технологий, был запущен ракетой-носителем «Электрон» в декабре 2020 года и начал передавать радиолокационные изображения Земли в феврале 2021 года. В 2022 году, также носителями «Электрон», были запущены два спутника StriX: ещё один прототип StriX β и первый спутник коммерческой группировки StriX-1, имеющий усовершенствованную по сравнению с прототипами конструкцию. В 2023 году между Rocket Lab и Synspective было заключено соглашение о запуске ещё по меньшей мере трёх спутников группировки ракетами «Электрон».
Космические аппараты коммерческой группировки выполнены в форме куба со стороной 0.8 метра и массой около 100 кг и стабилизируют свою ориентацию относительно Земли и Солнца по трём осям. Энергоснабжение аппарата осуществляется от панелей солнечных батарей размахом 5 метров, разворачиваемых после вывода на орбиту. Обратная сторона солнечных панелей, обращённая к Земле, используется для размещения антенны радиолокатора X-диапазона с синтезированной апертурой, обеспечивающего разрешение до 3 метров при полосе обзора 30 км и до 1 метра при полосе обзора 10 км. Спутники StriX запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой около 550 км с наклонением 97,7°. Такая орбита позволяет шести одновременно работающим спутникам обозреть всю Землю за одни сутки, а после полного развёртывания группировки станет возможно получать с её помощью данные о любой области Земли не позднее, через два часа после запроса.
NORAD ID/Int'l Code
60352/2024-137A
Тип объекта
Радарное ДЗЗ
Ракета-носитель
Дата запуска/сведения/статус
2024-08-02//Активен
Производство
Synspective
Группировка (серия)
Страна оператор/производитель
Оператор (владелец)
Synspective
Стоимость
Срок активного существования
Масса
100 кг
Масса сухая
Масса нагрузки
Габариты
0.8 х 0.8 х 0.8 (5 х 0.8 х 0.8 по панелям СБ) метров
Мощность
Тип (целевое назначение)
Радарное ДЗЗ
Платформа
Разрешение
Полоса
Длины волн
Транспондеры
Пропускная способность
Емкость

Траектория

Динамика изменения апогея, км.

Динамика изменения перигея, км.

Динамика изменения наклонения, град.

Вероятность нахождения объекта внутри сферы радиусом r, км.

Сейчас

Вероятность нахождения объекта внутри сферы радиусом r, км.

Через сутки

Вероятность нахождения объекта внутри сферы радиусом r, км.

Через неделю