风云三号F气象卫星正式上线 超期服役的C星终于退休

风云三号F气象卫星正式上线 超期服役的C星终于退休 F星在轨测试及试运行期间,星地系统运行稳定,状态良好,测试进展顺利,在2024年1月下旬内蒙古东部、东北地区、华北北部、西北东北部出现的大范围降雪以及新疆强降雪,近期长江中下游强降水等天气过程的监测服务中,发挥了较好的应用效益。根据部署,F星将尽快与风云三号D星(下午星)、风云三号E星(黎明星)、风云三号G星(降水星)等其他在轨风云气象卫星组网业务运行,充分发挥协同观测优势,支撑精密监测业务。中国作为目前全球唯一同时业务运行晨昏、上午、下午、倾斜四条轨道气象卫星的国家,将继续发挥低轨气象卫星完备全球观测网的整体优势,强化全球精密监测能力。F星是风云三号系列的第七颗卫星,同时也是风云系列第三颗太阳同步上午轨道卫星,2023年8月3日在酒泉卫星发射中心成功发射,定点于高度836公里、倾角98.75度的近极地太阳同步轨道,同年10月23日启动在轨测试,设计寿命8年(6年考核)。F星搭载了10台业务仪器,包括2台全新研制首次上星的紫外高光谱臭氧探测仪-天底型(OMS-Nadir)和临边型(OMS-Limb),3台改进型的微波成像仪(MWRI-II)、 地球辐射探测仪(ERM-II)、中分辨率光谱成像仪(MERSI-III)。此外还有5台继承型的红外高光谱大气垂直探测仪(HIRAS-II)、微波温度计(MWTS-III)、微波温度计(MWTS-II)、全球导航卫星掩星探测仪(GNOS-II)、太阳辐射监测仪(SIM-II)。通过全谱段、高光谱、定量化观测,F星在观测全球大气、地表环境的同时,可大幅提高对大气温湿度垂直廓线、大气痕量气体及地球辐射收支能量的观测精度。该星在确保气象全球成像和大气垂直探测业务的基础上,强化了地球系统综合观测能力,提高对臭氧、二氧化硫等平流层和对流层大气成分以及地球辐射收支能量的探测能力,进一步提升我国在全球数值天气预报、全球气候变化应对、生态环境监测和综合防灾减灾等方面的能力和水平。 ... PC版: 手机版:

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4条近地轨道同时运行 风云三号G星正式投入业务运行

4条近地轨道同时运行 风云三号G星正式投入业务运行 风云三号G星地面系统副总设计师陈林表示,降水的全球观测,特别是三维结构的观测,一直以来是气象探测的一个难点问题。我国“降水星”的发射,实际上是我国降水的全球观测能力和三维结构探测能力跃上了一个新台阶。风云三号G星的“独门绝技”01 给降水做个“CT”获取降水资料,传统上主要通过雨量计、地基雷达等手段,但由于地面设备配置数量有限且分布不均,难以获取大范围高空间分辨率的地面降水信息。风云三号G星搭载了我国首套“空中雨量计”星载Ku、Ka双频降水测量雷达,将雷达观测分辨率高和卫星观测范围广的优势结合起来,可通过向大气发射无线电磁波信号,接收大气中不同高度层的降水粒子反射信号,获取垂直方向不同高度层的降水结构信息,实现垂直方向降水的探测。同时,该卫星还能利用雷达跨轨方向的扫描能力,实现对水平方向的降水探测,从而具备自上而下获取三维结构信息的能力,如同对大气降水进行“CT”扫描。02 对台风暴雨“精确把脉”风云三号G星也被气象部门称为“降水星”,是我国第20颗风云气象卫星。它是我国首颗对降水进行主动测量的卫星,通过星地雷达融合应用可实现全球三维大气、云和降水结构探测,将应用于台风、暴雨和其他极端灾害性天气监测预报与气候研究,显著改善全球暴雨等灾害早期预警能力。同时,在生态环境、能源、农业、健康等领域发挥作用。03 灵动跳出“太空芭蕾”风云三号G星运行在低轨低倾角的非太阳同步轨道,太阳会定期出现在轨道面的左右两侧,光照条件的不断变化使得卫星外部热环境变化复杂。要保证外部热环境和单机工作环境稳定,卫星需要保持始终以同一侧面面向太阳。为此,姿轨控系统设计了自主偏航姿态机动模式,当太阳光从轨道面的一侧运动到另一侧时,卫星将自动完成180度转身,灵动地跳出“太空芭蕾”。另外,风云三号G星的运行轨道距离地面约407公里,大气密度较高,在太阳活动高年,卫星1天的轨道高度衰减可达600多米。而根据任务要求,卫星轨道高度要控制在100米的偏差以内。研制团队凝聚集体智慧,实现了卫星轨道高度维持、偏心率与轨道相位协同自主控制,使得卫星能一直以固定高度经过同纬度地区上空,保障其业务应用效能。“试用期”内硕果累累自2023年10月23日起,风云三号G星已完成超过6个月的业务试运行工作。在试运行期间,星地系统运行稳定,在卫星平台、星上载荷、卫星测控等状态正常的条件下,数据接收、数据处理、产品分发和数据存档成功率等四项考核指标均已达标。在轨测试和试运行期间,风云三号G星不仅在汛期高影响天气分析、成都大运会、杭州亚运会等汛期和重大活动气象服务保障中取得明显应用效果,还成功探测巴西、马尔代夫等国家极端暴雨的三维结构,在服务国际社会方面发挥了应用效益。 ... PC版: 手机版:

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风云四号B星正式接替A星:为更多“一带一路”国家服务

风云四号B星正式接替A星:为更多“一带一路”国家服务 调整前的静止气象卫星布局图B星于2021年6月发射升空,此前在东经133度开展监测业务服务。今年2月1日,B星从东经133度起漂;2月19日,定点至东经105度,此后又经历了半个月的业务调试,在3月5日恢复业务服务。调整后的静止气象卫星布局图国家卫星气象中心运行控制室副主任郑旭东介绍,此次业务调整是基于对东经105度主业务位置观测的连续性考虑,由B星接替A星在新的轨道上开展监测业务服务。目前,B星正处于“年富力强”阶段,星地系统运行良好,且时空分辨率能达到1分钟、250米,技术性能更优。轨位调整后,B星将在强对流天气监测预警,特别是突发性中小尺度天气系统监测中提供更强大的技术支撑。据悉,B星接替A星后,A星已于3月5日同步启动漂移。A星将从东经105度漂移至东经86.5度,继续开展观测及服务。新闻链接:“功勋卓著”的风云四号A星微信启动页面的地球图片曾由它成像、参与过空间与重大灾害国际宪章值班监测、各种大型赛事活动现场及救灾第一线都有它的身影......回顾风云四号A星(以下简称“A星”)的“一生”,可谓“功勋卓著”。作为我国第二代静止轨道气象卫星的首发星,A星于2016年12月11日发射,2017年5月漂移至东经105度赤道上空,至今已服役超过7年。A星定位为科研试验星,后又承担我国静止轨道气象观测业务,它如同夜空中的守护者,时刻注视着地球,记录着天空中的变化,为服务国计民生和全球用户作出重要贡献。A星装载有静止轨道辐射成像仪、静止轨道干涉式红外探测仪、闪电成像仪和空间天气监测仪器包等载荷,在国际上首次实现静止轨道大气温湿度三维探测,是世界气象卫星发展史的重要里程碑。A星不仅在技术上实现领先,更在气象服务的广度和深度上有所突破。截至2023年12月,以A星为代表的风云家族,为全球129个国家和地区提供气象卫星数据产品和天气服务。此外,全球92个国家的1400多名学员接受了相关技术培训。2017年,A星先后发布首批图像和数据、完成在轨测试、完成在轨交付,标志着中国静止轨道气象卫星观测系统实现更新换代。从9月25日17时至28日17时的4天内,手机微信启动页面的地球图片将美国国家航空航天局在全世界范围公开的第一张完整的地球照片,更换为A星的成像图。2018年5月8日,全部国家级气象业务平台完成风云二号到风云四号A星的业务切换,开创首颗试验星直接投入业务运行的先河。2022年1月,A星正式承担起空间与重大灾害国际宪章的值班任务。在全球范围内,无论是在台风、强对流、洪涝、火灾、火山喷发、干旱、高温还是冰雪灾害等各类灾害监测评估中,它都发挥着重要作用。在支撑联合国可持续发展目标、全面早期预警倡议,以及国际气象防灾减灾救灾和服务共建“一带一路”倡议中发挥着不可或缺的作用。(总台央视记者 刘璐璐 谷星月) ... PC版: 手机版:

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风云三号G星正式投入业务运行 首次实现低倾角轨道降水测量

风云三号G星正式投入业务运行 首次实现低倾角轨道降水测量 风云三号G星于2023年4月16日顺利升空,这颗具有里程碑意义的卫星,是我国首颗低倾角轨道降水测量卫星。其独特的使命是深入研究降水气候学,并实时监测灾害性天气系统的降水情况,为科研人员提供全球中低纬地区降水的三维结构信息。这一重要卫星的成功发射,让我国在全球气象观测领域取得了显著成就,成为世界上唯一同时运行晨昏、上午、下午和倾斜四条近地轨道民用气象卫星的国家,彰显了我国在气象科技领域的领先地位。自2023年10月23日起,风云三号G星已历经超过6个月的业务试运行期。在这期间,星地系统运行状况始终稳健,无论是在卫星平台、星上载荷,还是在卫星测控等各个环节,均表现出色。数据接收、处理、分发和存档的成功率均达到了预设标准,充分证明了其正式投入业务运行的实力。在轨测试和试运行期间,风云三号G星在多个重要场合和事件中发挥了关键作用。它成功参与了汛期高影响天气分析,为成都大运会和杭州亚运会等重大活动提供了准确的气象服务保障,并且,还成功探测了巴西、马尔代夫等国家极端暴雨的三维结构,为国际社会提供了宝贵的气象数据支持。 ... PC版: 手机版:

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地球的新天眼:风云三号G成功从太空收集了宝贵的降水数据

地球的新天眼:风云三号G成功从太空收集了宝贵的降水数据 由中国气象局发射的风云三号G卫星代表了从太空测量全球降水量的一项重大进展。通过捕捉全球降水发生、类型和强度的精确数据,包括海洋和复杂地形上的降水,该卫星增强了我们对地球水、能源和生物地球化学循环的了解。图片来源:国家卫星气象中心张鹏博士中国气象局的科学家们研制并发射了一颗卫星,用于在太空轨道上用雷达测量地球降水量。这是该团队计划执行的两项降水任务中的第一项,目的是精确测量全球降水的发生、类型和强度,包括海洋和复杂地形上的降水。具体来说,风云三号G卫星旨在评估降雨的三维(3D)形式和地球中低纬度天气系统的其他降水。研究小组在《遥感》杂志上发表了他们的研究成果。由中国气象局研制的 风云三号G卫星在从太空测量全球降水量方面取得了突破性进展,可详细了解全球降水模式,有助于了解和预报地球天气系统。图片来源:国家卫星气象中心张鹏博士"中国气象局研制并成功发射了中国第一颗主动降水测量卫星(FY-3G),并完成了卫星平台和仪器的调试测试,显示出卓越的性能。主被动微波仪器与光学成像仪器相结合......获得了全球降水的高精度观测数据。这颗卫星还可以与在轨的全球定位测量(GPM)卫星合作,提高科学家研究全球降水结构和机理以及开展水循环研究的能力。"FY-3G 标志着中国首次执行降雨量卫星任务,也是世界上第三次执行此类任务。卫星内置的遥感仪器可测量云层、降水和大气剖面。具体来说,主动式遥感降水测量雷达(PMR)与被动式微波成像仪 MWRI-RM 协同工作,后者经过优化,能够更好地探测陆地上较弱的降水和固体形式的降水。光学成像仪器 MERSI-RM 协助其他微波仪器测量云层和降水,以促进低轨道降水测量和高轨道红外降水估算。卫星上还装有 GNOS-II 仪器,该仪器利用全球导航卫星系统(GNSS)数据的变化,从空间精确测量温度、湿度和海面速度。FY-3G 还装有短波红外偏振多角度成像仪(PMAI)和高辐射精度星载校准器(HAOC)。作为降水测量设备,风云三号G卫星的主要仪器是有源降水测量雷达 PMR,它能生成降水的三维渲染图。该仪器收集的数据可用于计算降水强度和类型,从而提高空间测量的准确性。"中国已成功发射降水测量卫星[FY-3G],调试结果表明其测量性能优越,可获得高精度的三维降水测量信息。FY-3G 与 GPM 可形成虚拟在轨星座,大大提高了全球降水测量和研究能力。FY-3G 全球观测数据可通过风云卫星数据中心免费提供给全球用户。"重要的是,风云三号G增进了我们对全球降水的了解,这将有助于科学家更好地解释和预测地球的水循环和能量循环。这些数据将用于加强对极端天气事件的预测,并为该计划下一代降水卫星 FY-5 的开发提供信息。研究小组对从风云三号G卫星获得的数据感到鼓舞,但要充分掌握该卫星的能力和未来应用,还需要进行更多的数据处理工作。"下一步,我们将加快基于 风云三号G卫星数据的降水事件数据库和降水数据集的开发。我们还计划提高主动雷达降水的定量反演精度,加强 风云三号G卫星的全球数据服务。我们还将继续推进卫星后续发展计划,确保降水观测的连续性。" ... PC版: 手机版:

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印度GSLV火箭成功发射INSAT-3DS气象卫星

印度GSLV火箭成功发射INSAT-3DS气象卫星 印度的这种GSLV火箭过往可靠性欠佳,17次中有6次完全失败或部分失败,成功率还不到65%,被称为印度太空的“淘气鬼”。但是这一次,GSLV火箭得到了印度的高度认可,被夸奖“已经成长为一个自律的男孩”,就像PLV一样成为印度强大的太空工具。INSAT-3DS是印度第三代地球静止轨道气象卫星的后续任务,专门用于加强气象观测、监测陆地和海洋表面天气预报、灾害预警等任务,将与目前在轨运行的INSAT-3D、INSAT-3DR组网服务。它们可以监测地球表面,在各种光谱谱段上观测海洋及其环境,提供大气层各种气象参数的垂直剖面图,提供数据收集平台的数据收集和发布能力,以及提供卫星辅助搜索和救援服务。 ... PC版: 手机版:

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中国高光谱综合观测卫星成果首次公开:已获取245.2TB数据

中国高光谱综合观测卫星成果首次公开:已获取245.2TB数据 它搭载了三台载荷,分别是可见短波红外高光谱相机、大气痕量气体差分吸收光谱仪、宽幅热红外成像仪。该卫星具有高光谱、大范围、定量化探测等特点,可实现污染气体、内陆水体、陆表生态环境、蚀变矿物、岩矿类别等要素的综合探测,能够为我国生态环境、自然资源、气象等行业应用提供高质量、高可靠的高光谱数据,特别是可为加强生态环境保护、持续推进污染防治攻坚战提供重要的数据支撑。2023年11月,卫星完成在轨测试总结评审,状态良好,各分系统功能正常,性能达到研制建设总要求规定的各项指标,具备投入使用条件。目前,卫星地面系统共接收数据245.2TB,生产1级产品数据85638景,生产应用专题产品19类。卫星在轨运行期间,用户单位在自然资源、生态环境、气象等领域开展了典型示范应用。卫星投入使用仪式上,发布了卫星在轨交付应用产品,包括全球臭氧柱浓度监测图、全球二氧化氮柱浓度监测图、土壤水分监测图、海冰监测图、土壤重金属污染程度分级监测图、水质监测图等高光谱数据图像,展现了卫星在水污染防治、生态环境监管、矿产资源调查、地质环境监测、污染气体动态监测、海冰监测等方面的综合观测能力和重要应用成果。高光谱综合观测卫星水质监测产品图:滇池透明度图滇池浊度图滇池叶绿素a浓度图滇池CDOM浓度图通过在轨测试,4类水质产品反演精度均优于80%。高光谱综合观测卫星土壤重金属污染程度分级产品图:基于AHSI数据可计算铜胁迫植被指数CSVI,用于表征一定区域的土壤重金属铜污染空间分布趋势,在此基础上,结合其他光谱特征与机器学习方法进行土壤重金属铜污染程度分级信息提取,提取结果与本底数据具有较高一致性。利用AHSI数据产品可以有效进行矿区土壤重金属铜污染信息提取,为矿区周边土壤生态遥感监测应用提供支撑。高光谱综合观测卫星海冰监测产品图:上图为GF-501A/WTI载荷数据获取的2023年2月11日01:20:14俄罗斯的哈巴罗夫斯克边疆区的亮温图。下两图为上图框选的鸟第湾海冰监测放大图,分别为准确监测到碎冰量及冰湖面积、碎冰监测亮温图,可以实现全天时碎冰及冰湖监测,并为当地天气预报、生产生活等提供数据支持。高光谱综合观测卫星土壤水分产品图:上图为GF-501A/WTI载荷数据获取的2023年4月28日黑龙江双鸭山市友谊县农田区开展土壤水分反演结果。利用分裂窗算法进行地表温度提取,通过植被指数和地表温度,构造干湿边方程,计算得到植被干旱指数TVDI和VTCI。通过与地面真实性检验数据对比验证分析,GF-501A卫星能够较好地反演土壤水分,与实测数据的误差约为0.030 cm3/cm3,可支撑业务应用。高光谱综合观测卫星全球臭氧柱浓度监测产品图:全球臭氧柱浓度监测产品北极区域臭氧柱浓度监测对比同时期TROPOMI观测数据(右下),结果显示两者在全球臭氧总量分布特征一致,可以较好反映和评估全球臭氧总量的时空变化。通过在轨测试,臭氧柱浓度反演精度优于97%,可有力支撑大气污染防治、全球气候变化监测。高光谱综合观测卫星全球臭氧柱浓度监测产品图:全球臭氧柱浓度监测产品南极区域臭氧柱浓度监测(2023年11月18日)南极区域臭氧柱浓度监测(2023年11月23日)上图为GF-501A/EMI载荷数据获取的全球臭氧柱浓度分布结果,可清晰揭示全球臭氧分布趋势。下图为2023年11月18日和11月23日EMI获取的南极区域臭氧柱浓度分布结果。高光谱综合观测卫星全球二氧化氮柱浓度监测产品图:上图为GF-501A/EMI载荷数据获取的 2023年5月11日至2023年5月31日全球EMI NO2对流层总量反演结果平均图。下图为GF-501A/EMI载荷数据获取的2023年05月11日-13日波斯湾周边地区EMI NO2对流层总量反演三日平均结果。结果显示,EMI可以较好反映和评估全球痕量气体NO2的时空变化,通过在轨测试,二氧化氮柱浓度反演精度优于86%。高光谱综合观测卫星全球二氧化氮柱浓度监测产品图:GF-501A/EMI载荷数据获取的的勘察加半岛火山二氧化硫柱浓度分布结果,时间跨度为2023年04月11-14日。图中二氧化硫高值分布反映了火山喷发带来的影响,可以清晰观测到火山喷发产生了大范围、高浓度的二氧化硫,并随高层气流向东扩散致北美地区。通过在轨测试,二氧化硫柱浓度反演精度优于71%。 ... PC版: 手机版:

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