酷热任务的冷却涂层:NISAR 的最后准备工作

酷热任务的冷却涂层:NISAR的最后准备工作如图所示,NISAR将使用两个雷达系统来监测地球上几乎所有陆地和冰面的变化。这颗卫星标志着美国和印度太空机构首次合作开发地球观测任务的硬件。图片来源:NASA-JPL/加州理工学院最后准备工作和技术改进发射前要完成的工作包括对卫星上直径39英尺(12米)的雷达天线反射器的硬件部件进行特殊涂层,这是NASA对此次任务的主要贡献之一。添加特殊涂层是一项预防措施,目的是减轻可能影响反射器部署的任何温度升高。测试和分析表明,反射器在飞行中的收起状态有可能比之前预计的温度更高。运行细节和科学目标在科学运行期间,这个巨大的反射器将向地球表面发射和接收微波信号,使NISAR能够每12天扫描地球上几乎所有的陆地和冰面两次,以收集科学数据。正在添加的特殊涂层将通过反射器硬件反射更多的太阳辐射来限制温度。由于反射器的尺寸和复杂性,它正从印度空间研究组织在印度组装卫星的地点运往加利福尼亚州的一个专门设施进行涂层处理。一旦涂层的热性能得到充分验证,就将确定发射准备日期。反射器返回印度后,美国宇航局喷气推进实验室和印度空间研究组织的团队将把它集成到卫星上。NISAR的意义和能力NISAR是NASA和印度空间研究组织在地球观测任务上的首次硬件合作,是一颗功能强大、独具开拓性的卫星。通过结合两种合成孔径雷达,它将提供地球表面演变的测量数据,包括冰原和冰川、湿地和森林以及火山和地震断层周围陆地的变化。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425691.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425691.htm

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NISAR的Odyssey - 首颗地球观测雷达卫星通过关键测试

NISAR的Odyssey-首颗地球观测雷达卫星通过关键测试2024年初发射后,NISAR将每12天扫描地球上几乎所有的陆地和冰层两次。在轨道上,卫星将伸出太阳能电池板和近40英尺(12米)长的雷达天线反射器,反射器像一个小鼓,将在从航天器伸出的30英尺(9米)长的吊杆末端展开。图片来源:NASA-JPL/加州理工学院NISAR的任务和能力NISAR是NASA-ISRO合成孔径雷达(NASA-ISROSyntheticApertureRadar)的简称,是NASA与印度空间研究组织(ISRO)在地球观测任务上的首次空间硬件合作。这颗卫星计划于2024年初发射,将每12天扫描地球上几乎所有的陆地和冰层两次,监测这些表面的运动,精确到几分之一英寸。它将能够观测地震、山体滑坡和火山活动引起的运动,并跟踪森林、湿地和农田的动态变化。10月19日,NISAR卫星进入位于班加罗尔的印度空间研究组织设施的热真空室。三周后,卫星在极端温度和类似太空的真空环境下达到了所有性能要求。资料来源:印度空间研究组织严格的测试程序热真空测试在印度空间研究组织位于印度南部城市班加罗尔的卫星集成与测试机构进行。这是卫星发射前将面临的一系列测试之一。其他测试将确保卫星能够承受发射过程中的摇晃、振动和颠簸。10月19日,部分覆盖着金色热毯的NISAR进入真空室。在接下来的一周里,工程师和技术人员将压力降低到海平面正常压力的极小部分。他们还对卫星进行了长达80小时的华氏14度(摄氏零下10度)"冷浸",随后又进行了同样长时间的华氏122度(摄氏50度)"热浸"。这模拟了航天器在轨道上暴露于阳光和黑暗时将经历的温度波动。9月份,NISAR卫星在这个ISRO天线测试设施中停留了20天,工程师对其L波段和S波段雷达天线的性能进行了评估。衬砌在墙壁、地板和天花板上的泡沫钉防止无线电波在房间内反弹,干扰测量。资料来源:印度空间研究组织合作努力和未来计划在为期三周的时间里,印度空间研究组织和JPL团队夜以继日地工作,测试卫星热系统及其两个主要科学仪器系统(L波段和S波段雷达)在太空中将经历的最极端温度条件下的性能。在最新一轮测试之前,工程师们在9月份进行了为期20天的测试,利用印度空间研究组织的紧凑型天线测试设施来评估两个雷达系统天线发出的无线电信号是否符合要求。该设施的墙壁、地板和天花板内衬有蓝色泡沫钉,可防止无线电波在室内反弹并干扰测量。随着热真空和紧凑型天线测试的成功完成,NISAR将很快安装上太阳能电池板和近40英尺(12米)长的雷达天线反射器。这颗卫星将进行更多测试,然后打包向东运输约220英里(350公里)至萨蒂什-达万航天中心,在那里安装在印度空间研究组织的地球同步卫星运载火箭MarkII火箭上,送入低地球轨道。关于任务的更多信息NISAR是美国国家航空航天局(NASA)和印度空间研究组织(ISRO)之间的一次平等合作,标志着两个机构首次合作开发地球观测任务的硬件。美国国家航空航天局的喷气推进实验室由加利福尼亚州帕萨迪纳的加州理工学院代为管理,是该项目的美国部分牵头单位,负责提供任务的L波段合成孔径雷达。美国国家航空航天局还提供雷达反射天线、可部署吊杆、科学数据高速通信子系统、全球定位系统接收器、固态记录器和有效载荷数据子系统。位于班加罗尔的URRao卫星中心(URSC)负责领导印度空间研究组织的飞行任务,提供航天器总线、运载火箭以及相关的发射服务和卫星任务操作。印度空间研究组织设在艾哈迈达巴德的空间应用中心提供S波段合成孔径雷达电子设备。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1398171.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1398171.htm

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世界首颗高轨合成孔径雷达卫星陆地探测四号01星进入工作轨道据悉,与低轨卫星、光学卫星相比,该卫星将高轨观测重访周期短、成像幅宽大的优势与微波观测不受气候限制(全天候)、不受光照限制(全天时)的优势结合起来,可以提高灾害异常变化信息的识别精度和效率,提升自然灾害综合防治能力。陆地探测四号01星是一颗可以在太空中对地球进行观测的卫星,但它观测用的设备不是相机,而是一种雷达。其配备的观测设备是合成孔径雷达,这种雷达的工作原理和其他光学遥感卫星的相机不同,它是对地球发射电磁波,然后接收从地球反射回来的电磁波并对其进行解析,从而获取具有大量信息的雷达图像。正是由于采用了合成孔径雷达来成像,卫星可以不需要借助光线的帮助就可以成像,并且能够穿透云层观测云层之下的世界。所以陆地探测四号01星可以不受气候限制、不受光照限制,全天候、全天时地对地观测,非常适用于防灾减灾等应用场景。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378383.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1378383.htm

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乌克兰击落基辅上空的俄罗斯气球(早报讯)乌克兰首都基辅上空出现六个俄罗斯气球,大多数现已被乌克兰防空系统击落。路透社报道,乌克兰军事管理部门星期三(2月15日)在即时通信平台Telegram发文说,这些气球可能携带了角形反射器(cornerreflectors,又称雷达反射器)和侦察设备。另据《乌克兰真理报》报道,乌克兰空军指挥部发言人伊格纳特日前透露基辅上空出现不明飞行物时说:“很可能这就是我们最近谈到的带有角形反射器的气球。乌克兰防空雷达观察到了在气流中低速移动的目标。”乌克兰空军则说,曾在上星期天(12日),在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的空中看到类似从俄罗斯境内放飞的气球。乌军最终借助防空系统将气球击落。俄罗斯暂未对此作出回应。

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即将发射的NISAR雷达卫星任务将提供森林和湿地的动态视图NISAR将利用雷达研究世界各地生态系统的变化,例如危地马拉北部蒂卡尔国家公园的这片森林,以了解这些地区如何受到气候变化和人类活动的影响,以及它们在全球碳循环中发挥的作用。资料来源:美国国际开发署NASA-ISRO合成孔径雷达任务(NISAR)是美国国家航空航天局(NASA)和印度空间研究组织(ISRO)的一项联合任务,其精密的雷达系统进入轨道后,每12天将对地球几乎所有的陆地和冰面扫描两次。它收集到的数据将帮助研究人员了解这两种生态系统的两个关键功能:碳的捕获和释放。NISAR是NASA-ISRO合成孔径雷达的缩写,如图所示,这是美国和印度太空机构首次合作开发地球观测任务的硬件。它的两个雷达系统将每12天两次监测地球上几乎所有陆地和冰面的变化。图片来源:NASA/JPL-Caltech森林将碳储存在树木的木材中;湿地将碳储存在有机土壤层中。无论是逐渐还是突然破坏这两个系统,都会加速二氧化碳和甲烷释放到大气中。在全球范围内跟踪这些土地覆盖的变化将有助于研究人员研究其对碳循环的影响--碳在大气、陆地、海洋和生物之间的流动过程。位于南加州的美国国家航空航天局喷气推进实验室的NISAR项目科学家保罗-罗森说:"NISAR上的雷达技术将使我们能够在空间和时间上对地球进行全面透视。它能让我们真正可靠地了解地球陆地和冰层的确切变化情况"。跟踪森林砍伐在人类造成的温室气体净排放量中,林业和其他土地使用变化约占11%。NISAR的数据将使我们更好地了解世界各地森林的消失是如何影响碳循环并导致全球变暖的。国际空间研究组织NISAR科学团队共同负责人、生态系统科学家AnupDas说:"在全球范围内,我们对陆地生态系统,特别是森林的碳源和碳汇了解不多。因此,我们希望NISAR能够极大地帮助解决这一问题,尤其是在密度较低的森林中,因为这些森林更容易受到砍伐和退化的影响。"NISAR将跟踪湿地洪水,研究这些富含碳的生态系统如何应对气候变化。它将生成像这样的图像,这些图像来自2013年飞越秘鲁上空的机载雷达。黑色为水,灰色为雨林,绿色为低植被,红色和粉红色为被淹没的植物。资料来源:NASA/JPL-Caltech来自NISARL波段雷达的信号将穿透森林树冠的枝叶,从树干和下面的地面上反弹回来。通过分析反射回来的信号,研究人员将能够估算出一个足球场那么小的区域内的森林覆盖密度。通过连续的轨道传递,它将能够跟踪一段森林是否随着时间的推移而被砍伐或清除。这些数据将在清晨和傍晚以及任何天气情况下收集,它们还能提供导致变化的线索,如疾病、人类活动或火灾。对于研究刚果和亚马逊流域等经常被云层覆盖的广袤雨林来说,这是一套非常重要的能力,因为这些地区每年都会损失数百万英亩的林地。火灾会直接向空气中释放碳,而森林退化则会减少对大气中二氧化碳的吸收。NISAR科学团队成员、地球大数据有限责任公司(EarthBigDataLLC)创始人约瑟夫-凯尔多弗(JosefKellndorfer)说,这些数据还有助于改进对森林砍伐和森林退化以及森林增长的核算,因为依赖伐木的国家正努力转向更可持续的做法。他补充说:"减少森林砍伐和退化是解决全球大部分碳排放问题的低悬果实。"为了展示NISAR将生成的图像类型,研究人员展示了这张合成图像,该图像使用了日本两次L波段合成孔径雷达任务的数据,揭示了1996年至2007年间巴西新古河流域的土地覆盖变化。黑色显示的是1996年前被改造为农田的森林区域,红色显示的是2007年之前被清理的其他区域。资料来源:伍德威尔气候研究中心/EarthBigDataLLC。数据由经济产业省和日本宇宙航空研究开发机构提供湿地是另一个碳难题:沼泽、沼泽、泥炭地、淹没的森林、沼泽和其他湿地虽然只占陆地表面的5%-8%,却拥有地球土壤中20%-30%的碳。当湿地被洪水淹没时,细菌就会开始消化土壤中的有机物(主要是死去的植物)。通过这一自然过程,湿地成为地球上最大的天然温室气体甲烷来源。同时,当湿地干涸时,它们储存的碳会暴露在氧气中,释放出二氧化碳。NISAR科学小组成员、JPL碳循环和生态系统研究员ErikaPodest说:"这些是巨大的碳库,可以在相对较短的时间内释放出来。"人们对气候变化导致的气温和降水模式变化,以及人类活动(如开发和农业)如何影响湿地洪水泛滥的程度、频率和持续时间了解较少。NISAR将能够对洪水进行监测,通过反复监测,研究人员将能够跟踪湿地淹没的季节和年度变化以及长期趋势。NISAR科学小组成员、JPL湿地研究员布鲁斯-查普曼(BruceChapman)说,通过将NISAR的湿地观测数据与单独的温室气体释放数据结合起来,研究人员能够获得有助于湿地生态系统管理的见解。NISAR将于2024年初从印度南部发射。除了跟踪生态系统的变化,它还将收集有关陆地运动的信息,帮助研究人员了解地震、火山爆发、山体滑坡、沉降和隆起(地表下沉和隆起)的动态。它还将跟踪冰川和海冰的移动和融化情况。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1394475.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1394475.htm

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