Welchen Zweck hat die drehbare Parabolantenne auf der ISS?

Ich habe gerade einige Aufnahmen von der ISS gesehen, auf denen eine Schüsselantenne zu sehen war, die sich ständig drehte.

Die Schüssel sah mehr oder weniger parabolisch aus, was bedeutet, dass sie vermutlich auf einem ziemlich begrenzten Pfad sendet/empfängt. Die Mittelachse der Parabel (und das, was wie ein Stück Endgerät in ihrem Fokus aussah) war um etwa 45 Grad zu ihrer Rotationsachse geneigt und drehte sich mit etwa 30 U / min.

Es scheint darauf hinzudeuten, dass die Antenne im Wesentlichen einen Hohlkegel überstrich. Wenn es zur Entfernungsmessung oder Erkennung verwendet wurde, schien es, als würde es kein großes Volumen innerhalb des überstrichenen Kegels abdecken.

Ist das wirklich passiert? Für welchen Zweck?

Ich wollte darauf hinweisen, dass die Antenne, auf die in dieser Frage (und in der Antwort) Bezug genommen wird, im August 2016 außer Betrieb genommen wurde ( laut Wikipedia ) „Am 13 wie geplant" -- Jetzt ist im Live-Stream der NASA von der ISS normalerweise eines sichtbar, das ähnlich zu sein scheint, aber ich habe keine Ahnung, was es tut.

Antworten (3)

Du meinst wahrscheinlich RapidScat . Es ist ein Mikrowellen-Scatterometer, das die Windgeschwindigkeit und -richtung nahe der Oberfläche misst.

rotierender Strahl

Hier ist RapidScat in Aktion, installiert auf der External Payloads Facility (CEPF) des Columbus-Moduls, gesehen von einer der externen ISS -Kameras :

                                     Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Wikipedia behauptet, dass "die NASA den Betrieb am 28. November 2016 offiziell eingestellt hat". Aber es dreht sich immer noch. Liegt das daran, dass es keinen Ausschalter gibt?
Warum dreht es sich Ihrer Meinung nach immer noch?
weil der NASA Live-Feed es zeigt. (oder etwas, das sehr ähnlich aussieht) youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM&feature=youtu.be
... und ich wurde anscheinend durch das "Live" -Tag in diesem Video zu dem Gedanken verleitet, dass es sich immer noch drehte. Es ist immerhin ein Band, also ist das Band von 2016, das RapidScat noch am Leben zeigt. Macht nichts.

Die sich ständig drehende Antenne ist ein gutes Zeichen dafür, dass die AE-35-Einheit korrekt funktioniert und die ISS-Astronauten daher unabhängig von den Ratschlägen ihres Bordcomputers unnötige EVAs vermeiden sollten.

Jemand hat dies positiv bewertet , und dies ist nicht der 1. April. O Tempora, o Sitten.
Tatsächlich sieht es so aus, als hätte ich bisher zwei Upvotes und fünf Downvotes bekommen. Ich wette, die Leute auf der ISS finden das lustig. Ich wette, sie lachen gerade, wenn sie da oben im niedrigen Orbit Internet haben. ;)
Vielen Dank, dass Sie den besten Witz, den ich je auf dieser Seite gemacht habe, nicht gelöscht haben. Trotz der Partei-kackenden Abwähler.
Ich stelle mir eine superfortgeschrittene 2130-Gesellschaft vor, die immer noch eine rotierende Antenne auf allen Modulen hat, einfach weil "dodgethesteamroller" behauptete, es sei das perfekte Debugging-Modul. Hunderte sterben, weil sie einen Mann eingestellt haben, der sich auf einen alten Stackexchange-DB-Dump verlassen hat, um die Designanforderungen zu bestimmen.

Wie oben erwähnt, hat RapidScat die Windgeschwindigkeit und die relative Windrichtung gemessen. Scatterometer beziehen die reflektierte Leistung (Rückstreukoeffizient im Bild unten) mit der relativen Windrichtung mit einer Kosinusabhängigkeit.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Dies bedeutet, dass es eine Mehrdeutigkeit bei der Auflösung der Richtung gibt, da bis zu vier verschiedene Richtungen in die gleiche Rückstreuung übersetzt werden. Allerdings hängt die Amplitude auch vom Einfallswinkel und von der Polarisation (VV oder HH im Bild oben) ab. Scatterometer gehen das Mehrdeutigkeitsproblem an, indem sie (fast) gleichzeitige Beobachtungen desselben Bereichs unter Verwendung unterschiedlicher Einfalls-/Azimut-Beobachtungswinkel und/oder Polarisationen verwenden. Durch Kombinieren der Ergebnisse können sie die Mehrdeutigkeit auflösen.

Aus diesem Grund rotierte Rapidscat. Diese Architektur ist als Bleistiftstrahl bekannt .

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Die Überprüfung der Referenzen 1, 3 und 4 in Wikipedias ISS-RapidScat zeigt, dass die Streuung von Wellen stammt, nicht vom Wind, aber das führt zu einer etwas ähnlichen Situation; Sie können den Meeresoberflächenwind am besten untersuchen, wenn der Radarstrahl parallel zur Windrichtung ist, aber das liegt daran, dass das Reflexionsvermögen der Wellen in dieser Richtung maximal ist, weil sie dazu neigen, senkrecht zum Wind zu sein.
Tatsächlich kommt die Streuung von den Meereswellen. Tatsächlich kommt die Rückstreuung von Kapillarwellen über der Meeresoberfläche, die durch den lokalen Wind (die Stärke, die zurückgeholt werden soll) erzeugt werden. Dieses Phänomen ist als Bragg-Resonanz bekannt.