天测一号
红领巾少年天问一号的千里眼感悟

红领巾少年天问一号的千里眼感悟以红领巾少年天问一号的千里眼感悟为题,我们可以从以下几个方面展开文章内容:一、红领巾少年天问一号的介绍红领巾少年天问一号是中国自主研发的一颗卫星,是我国少年科学家参与天文科研的重要平台。
它的主要任务是观测和记录天体信息,为天文学研究提供数据支持。
二、千里眼的功能和特点千里眼是红领巾少年天问一号的重要仪器之一,它具有高分辨率和广泛的视野范围。
通过千里眼,我们可以观测到远离地球数千光年的星系和恒星,探索宇宙的奥秘。
三、千里眼的观测成果和科研价值千里眼在运行期间,通过观测和记录了大量的天体数据。
这些数据为天文学家提供了宝贵的研究素材,有助于揭示宇宙的起源、演化和结构等重要问题。
同时,这些观测成果也为学生和科普爱好者提供了丰富的天文知识和科普教育资源。
四、千里眼的应用前景和意义千里眼的成功运行,不仅为少年科学家提供了参与天文研究的机会,也鼓励了更多年轻人对科学的兴趣和热爱。
通过参与红领巾少年天问一号的项目,年轻人可以了解天文学的基本原理和研究方法,培养科学思维和创新能力,为我国未来科技创新和发展培养更多的科技人才。
五、我的感悟和思考通过了解红领巾少年天问一号和千里眼的故事,我深深感受到科学的魅力和力量。
科学不仅是一种知识,更是一种思维方式和解决问题的方法。
红领巾少年天问一号的千里眼为我们揭示了宇宙的奥秘,同时也启发了我对科学的热爱和探索欲望。
在今后的学习和生活中,我将更加关注科学的发展动态,积极参与科技创新和研究项目。
我相信,只有通过不断的学习和实践,我们才能更好地认识世界、改变世界,为人类的进步和发展做出自己的贡献。
总结起来,红领巾少年天问一号的千里眼带给我们的不仅仅是天文学的知识和科学成就,更是激发了我们对科学的兴趣和热爱,培养了我们的科学思维和创新能力。
让我们一起努力,用科学的眼光去探索未知的世界,为实现我们的科学梦想而努力!。
中国第一个目标飞行器和空间实验室是

中国第一个目标飞行器和空间实验室是天宫一号天宫一号目标飞行器是中国首个自主研制的载人空间试验平台,于2011年9月29日21时16分03秒从酒泉卫星发射中心发射,全长10.4米,最大直径3.35米,内部有效使用空间约15立方米,可满足3名航天员在舱内工作和生活需要,设计在轨寿命两年。
[1]2011年11月3日,天宫一号与神舟八号飞船成功完成我国首次空间飞行器自动交会对接任务,并进行了二次自动交会对接。
2012年6月18日,天宫一号与神舟九号飞船成功进行首次载人交会对接。
2013年6月13日,天宫一号与神舟十号飞船成功完成自动交会对接。
[1]2016年3月16日,天宫一号目标飞行器正式终止数据服务,全面完成了历史使命。
2018年4月2日8时15分左右,经北京航天飞行控制中心和有关机构监测分析,天宫一号已再入大气层,再入落区位于南太平洋中部区域,绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁。
[2]天宫一号在轨运行1630天,不但完成了既定使命任务,还超设计寿命飞行、超计划开展多项拓展技术试验,为空间站建设运营和载人航天成果应用推广积累了重要经验。
与神舟八号的交会对接标志着中国成为世界上第三个独立掌握航天器空间交会对接技术的国家。
[1]简介天宫一号(Tiangong-1)是中国自主研制的首个载人空间试验平台,由中国航天科技集团公司所属中国空间技术研究院(航天五院)和上海航天技术研究院(航天八院)研制。
全长10.4米,最大直径3.35米,内部有效使用空间约15立方米,可满足3名航天员在舱内工作和生活需要,设计在轨寿命两年,实际在轨四年半,超期服役并开展多项拓展技术试验。
[3]天宫一号搭载长征二号FT1火箭,于2011年9月29日21时16分3秒在酒泉卫星发射中心发射。
天宫一号主体为短粗的圆柱型,重约8吨,直径比神舟飞船更大,采用两舱构型,分别为实验舱和资源舱。
实验舱由密封的前锥段、柱段和后锥段组成,前端安装一个对接机构,以及交会对接测量和通信设备,用于支持与飞船实现交会对接。
我国迄今为止成功发射的最大最重的航天器、首个科学实验舱

我国迄今为止成功发射的最大最重的航天器、首个科
学实验舱
我国最近成功发射了一颗巨大的航天器:天舟一号,它是目前成功发射的最大、最重的航天器,也是首个搭载科学实验舱的航天器。
发射仪式于贵州省毕节市发射场举行,时间点在2019年5月30日上午11时。
天舟一号的研制和发射,使我国在航天史上写下新的里程碑。
天舟一号全长约17米,总重约22.5吨,主要搭载我国重大航天工程的载荷组件,包括宇航员的生理和行为监测及控制仪器,以及高精度的成像仪器等。
此次发射是一项重大的载人航天科学技术实验,是人类航天史上重要的里程碑。
天舟一号具有许多重要技术创新,其最重要特性是空间实验舱。
空间实验舱可以满足在外太空可燃气流、重力失重状态下完成实验要求,可以实现物理学力学和地球科学的实验卡载实验和飞行诊断的空间实验,如宇航员膳食和生理计划实验,空气质量测试试验,新材料空间射频放电实验,新节能、新能源等实验等。
此外,天舟一号具有一些其他重要特性,包括成像仪器、空间知识传播系统、太空实验室等。
Scorecard成像仪器,作为天空启动器中显示仪器,以空间精度记录航天器及运载火箭靶、导弹结构以及飞行轨迹中的不确定性;空间知识传播系统旨在通过视频采集和实时的交互式传输,把宇航员在太空内的经历向地面传播;太空实验室,为宇航员提供更好的空间研究条件,以满足物理学、地球科学和空间生物学等
空间科学实验研究需求。
这颗发射的航天器实现了我国在载人航天方面的新一步,标志着我国航天技术的重要突破,这也将为我国航天技术的更大发展打下坚实的基础。
九天揽月——中国航天发展历程

第一阶段(1956年——1970年)
50年前的10月,第一个导弹火箭研究机 构——国防部第五研究院正式宣布成立, 这标志着中国航天事业正式起步。 50年代:做出了发展“两弹一星”的决策。 60年代:做出“八年四弹”的决策:研究 人员用8年时间研制成功了中近程、中程、 中远程、远程液体弹道导弹,并衍生出 “长征一号”、“长征二号”运载火箭。
神舟飞船
2005年10月17日凌晨, 5天前从酒泉卫星发 射中心启航的神舟六 号飞船,在平安飞行 115个小时32分后重 返神州,缓缓降落在 内蒙古四子王旗主着 陆场的草地上。我国 首次真正意义上有人 参与的空间飞行试验 取得圆满成功。至今 为止,中国已经发射 了八艘神舟系列航天 飞船。
神舟系类宇宙飞船
中国现代航天事业是在50年代中期开始起步的, 1956年,中国制定了12年科 学发展远景规划,把 火箭和喷气技术列为重点发展项目。同年建立了 第 一个导弹、火箭研究机构,1958年把发射人造 地球卫星列入国家科学规 划,组建机构开展空间 物理学研究和探空火箭研制工作,并开展星际航 行的学术活动和实验设备的筹建工作。中国航天 事业在创业之初经历了 经济上、技术上的种种困 难,经过艰苦奋斗,终于在1960年2月发射成 功 第一枚探空试验火箭,同年11月又发射成功第一 枚自制的运载火箭, 在60年代后期又研制成功中 程和中远程运载火箭,为中国航天事业的发 展奠 定了基础。到今天为止,中国航天事业经或三个 阶段的发展,已经取得了举世瞩目的辉煌成就。
80年代的成就
1985年,中国正式宣布将“长征”系 列运载火箭投入国际商业发射市场。 1990年4月7日,“长征三号”运载火箭 成功发射美国研制的“亚洲一号”卫星, 截至目前已将27颗国外制造的卫星成功 送入太空,中国在国际商业卫星发射服 务市场中占有了一席之地。
九天揽月——中国航天发展历程

新一代大型运载火箭:
“长征”系列运载火箭有12种,都有污染,也有毒。 所以,今后的主要任务是,研制新一代无毒、无 污染、高性能、低成本和大推力运载火箭。目前 我国火箭的最大运载能力是把9吨重的物体送到三 四百公里的一个地球轨道。新一代运载火箭研制 成功后,最大运载能力可以把25吨重的一个物体 送到近地轨道,能够把14吨重的卫星送到地球静 止轨道。这种新的运载火箭既能满足我国卫星、 飞船的发射需求,还能参与国际商业发射服务市 场的竞争。
中国现代航天事业是在50年代中期开始起步的, 1956年,中国制定了12年科 学发展远景规划,把 火箭和喷气技术列为重点发展项目。同年建立了 第 一个导弹、火箭研究机构,1958年把发射人造 地球卫星列入国家科学规 划,组建机构开展空间 物理学研究和探空火箭研制工作,并开展星际航 行的学术活动和实验设备的筹建工作。中国航天 事业在创业之初经历了 经济上、技术上的种种困 难,经过艰苦奋斗,终于在1960年2月发射成 功 第一枚探空试验火箭,同年11月又发射成功第一 枚自制的运载火箭, 在60年代后期又研制成功中 程和中远程运载火箭,为中国航天事业的发 展奠 定了基础。到今天为止,中国航天事业经或三个 阶段的发展船
2005年10月17日凌晨, 5天前从酒泉卫星发 射中心启航的神舟六 号飞船,在平安飞行 115个小时32分后重 返神州,缓缓降落在 内蒙古四子王旗主着 陆场的草地上。我国 首次真正意义上有人 参与的空间飞行试验 取得圆满成功。至今 为止,中国已经发射 了八艘神舟系列航天 飞船。
神舟系类宇宙飞船
高分辨率对地观测系统
我国在2007年时便开始建设由地、空、天三个层次观测平台组成的大 气、陆地、海洋先进观测体系,相关重大项目已经启动。预计到2020 年,我国自主空间数据自给率将提高到60%—80%。 目前,我国对地观测卫星已经初步形成系列,共发射了气象卫星4 个,资源卫星7个,海洋卫星2个,北斗导航定位卫星的4个,通信卫 星10个,返回式卫星18个,科学实验卫星18个,神州号飞船SZ-1、2、 3、4、5,北京1号小卫星1个。 但是高分辨率的数据仍然依赖国外和国内的航空遥感系统,还没有 建立高分辨率对地观测系统。有关专家表示,在全球经济一体化的形 势下,为保障我国后备资源的战略安全,开展为战略性矿产资源勘查 服务的基础地质背景调查工作,迫切需要我国拥有自主控制的高光谱 卫星遥感系统。 我国对地观测数据,尤其是高空间分辨率的数据需求巨大,仅在 “十一五”期间涉及到对地观测数据的18个重大工程的总投资达到 2000亿元。因此,我国急需建立自己的高分辨率对地观测系统,并 且要在现有的对地观测系统稳定服务基础上,利用10到15年时间建立 覆盖全球天、空、地一体化的高空间、高时间和高光谱分辨率的全天 候、全天时对地观测系统。
中国的卫星系列介绍

庆祝中国航天事业创建50周年""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"实践系列科学卫星1971年3月3日,中国第二颗人造地球卫星实践一号发射成功。
它不仅测量了高空磁场、X射线、宇宙射线和外热流等空间环境参数,还进行了硅太阳能电池供电系统、主动无源热控制系统等长寿命应用卫星的一些关键技术的试验。
它在轨运行了8年,大大超过设计寿命,为中国设计和制造长寿命卫星提供了宝贵经验,尤其为卫星的电源、热控和无线电测控系统的研制开辟了成功的道路。
1972年4月,实践二号卫星作为中国第一颗专门用于空间物理探测的科学实验卫星被列入国家计划。
为了充分利用风暴一号运载火箭的能力,1977年有关部门提出了一箭多星的设想,即把另两颗科学实验卫星———实践二号甲、实践二号乙与实践二号卫星一起送入太空。
经过多年的努力,1981年9月20日,风暴一号火箭终于一举成功地发射了这三颗卫星。
它不仅使中国在空间探测和新技术试验方面取得重要成果,并且使中国成为世界上第三个掌握一箭多星技术的国家。
实践二号上携带有用于探测太阳活动、地球附近空间的带电粒子、地球和大气的红外和紫外辐射背景、高空大气密度的11种仪器,并采用了自旋稳定且整星对日定向的姿控方式、整星无源主动式热控等新技术,为中国此后研制各种卫星提供了宝贵经验。
借助星上的探测仪器,实践二号甲和二号乙卫星也取得了重要的科学探测数据和有关技术试验数据,为空间科研提供了资料。
为了探测近地空间的带电粒子环境,研究它们对航天的影响,中国于1994年2月8日成功发射了实践四号卫星。
该星是高性能的小型科学卫星,使中国首次获得了海拔200 ̄36000km之间的空间环境参数和高能粒子效应资料。
“高分一号”观测全球仅需4天
环境 监 测 、 气 候变 化 、 精 准 农 业 和 城 市 规 整 体 规 划 , 不 同 部 门 和 不 同 应 用 领 域 存 划 等 领 域“一 显 身 手 ” 。
遥 感 技 术 是 从 人 造 卫 星 、 飞 机 或 其 费 。而 国 家 重 大 专 项 “高 分 辨 率 对 地 观 测 系统 ” 就是 为 了打 破 这一 局 面 。
用 。 “高 分 一 号 ” 卫 星 是我 国首颗 寿 命 大 感技 术 ,可 以高 速 度 、 高质 量 地 测 绘地 于 5年 的 低 轨 遥 感 卫 星 , 也 是 国 家 重 大 图 。目前 , 我 国 的遥 感 技 术 应 用 还 不 尽 如
专 项 “高 分 辨 率 对 地 观 测 系 统 ” 中 的 首 人 意 , 存 在 自主 卫 星 数 据 种 类 单 一 、 数据
消 散 等 基 础 研 究 提 供 了 一 定 的 信 息 保
障 。( 据 中国 新 闻网 、 新 华社 ) 圜
4 8 l发明与创新 2 0 1 4 . 0 2
月底 , “ 高 分 一 号 ” 卫 星 共 向 用 户 部 门提 供 了 2米 / 8米 影 像 2 4 7 7 3 l景 , 1 6米 影
像 7 5 7 6 6景 。 以 华 北 华 东 地 区 雾 霾 问 题 为例 , “ 高 分 一 号 ” 获 取 了近 5 0 0景 观 测
数据 , 为有效开展雾霾污染 形成、 发展 、
星 , 它 的投 入 使 用 标 志 着 我 国 高 分 辨 率 源 缺 乏 等 问题 。 而 购 买 国 外 卫 星 的 数 据
遥 感 卫 星 数 据 国 产 化 迈 出 了 决 定 意 义 的 资 源 , 不仅 代 价 昂贵 , 而 且 时 效 性 难 以保
嫦娥奔月----我国嫦娥一号卫星奔月
第三讲嫦娥奔月一、嫦娥一号卫星奔月成功2007年10月24日18时5分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号甲运载火箭将嫦娥一号卫星成功送入太空。
嫦娥一号是我国自主研制的第一颗月球探测卫星。
1.奔月时间:10月24日18时29分,星箭成功分离之后,嫦娥一号卫星进入近地点为205公里,远地点为50930公里,首先进入周期为16小时的超地球同步轨道。
在花费16小时围绕地球一圈后,地面将发出加速的指令。
于是“嫦娥一号”将上升到周期为24小时的轨道。
一天之后,回到中国上空的“嫦娥一号”再次加速,并升入周期为48小时的轨道。
在两天后,地面发出指令,卫星加速进入奔月轨道。
经过5天的太空之旅,“嫦娥一号”将为月球引力所捕获,逐渐减速后,将最终停留在距离月球表面200公里的月球极地轨道上。
嫦娥奔月的整个过程也完成了。
嫦娥一号在地球轨道上将进行4次变轨,让卫星不断加速,进入地月转移轨道。
每次近地点加速的时间只有短短的几分钟,必须在短时间内及时向卫星发出指令,而卫星发动机必须精确响应,否则卫星就有可能飞向别的方向。
到达月球引力范围后,将通过3次近月制动,建立起距月球200公里的绕月球两极飞行的圆轨道,进行绕月探测飞行。
2.探测任务:完成四大科学探测任务:①获取月球全表面三维图像②分析月球表面化学元素和物质类型的含量和分布③探测月壤特性④探测4万至40万公里间地月空间环境3.五大系统:绕月探测工程由卫星系统、运动载火箭系统、发射场系统、测控系统和地面应用系统五大系统组成。
绕月探测工程的实施,对于推动我国航天事业在空间领域的发展,提升自主创新能力,促进科学技术进步具有重要意义。
4.嫦娥一号是月球探测器:外形主要是中间有一个两米左右的立方体,左右各伸展出两块太阳电子帆板,各有六、七米长,展开有十五、六米长的范围。
太阳帆板展开是为了接受太阳光发电所用,上下有两个天线,是和地面通信所用的,下面还有一些小的天线,另外还有一些仪器的探头伸出来。
2022届高中物理万有引力与航天知识点汇总
(每日一练)2022届高中物理万有引力与航天知识点汇总单选题1、2021年2月24日,“天问一号” 探测器进入火星停泊轨道,并于5月15日成功着陆于火星乌托邦平原。
若火星半径为R,质量为M,引力常量为G,着陆前质量为m的“天问一号” 距火星表面高度h,则此时火星对“天问一号”的万有引力大小为()A.G Mm(R+ℎ)2B.G MmR+ℎC.G MmR2D.G Mmℎ2答案:A解析:由万有引力公式可得火星对“天问一号”的万有引力大小为F=GMm (R+ℎ)2故A正确,BCD错误。
故选A。
2、2018年5月9日,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭将高分五号卫星送入705公里高度的轨道,高分五号卫星和之前发射的高分四号卫星都绕地球做匀速圆周运动。
高分四号卫星是一颗相对地球赤道某位置静止的光学遥感卫星,下列关于这两颗卫星说法正确的是()A.高分四号卫星绕地球运动的周期大于24小时B.高分五号卫星的线速度小于高分四号卫星的线速度C.高分五号卫星的运行周期小于高分四号卫星的运行周期D.高分五号卫星的向心加速度小于高分四号卫星的向心加速度答案:C解析:A.高分四号卫星是一颗相对地球赤道某位置静止的光学遥感卫星,则高分四号卫星为地球同步卫星,周期等于24小时,故A错误;BCD.设卫星的质量为m,轨道半径为r,地球的质量为M,卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,则得GMm r2=m4π2T2r=mv2r=ma得T=2π√r3GM ,v=√GMr,a=GMr2可知,卫星的轨道半径越小,周期越小,而角速度、线速度和向心加速度越大,“高分五号”的轨道半径比“高分四号”的小,所以“高分五号”的周期较小,而线速度和向心加速度较大,故C正确,BD错误。
故选C。
3、2016年12月22日,我国成功发射了国内首颗全球二氧化碳监测科学实验卫星(以下简称“碳卫星”)。
如图所示,设“碳卫星”在半径为R的圆周轨道上运行,经过时间t,通过的弧长为s,已知引力常数为G,下列说法正确的是()A .“碳卫星”内的物体处于平衡状态B .“碳卫星”的运行速度大于7.9km/sC .“碳卫星”的发射速度大于11.2km/sD .可算出地球质量为s 2R Gt 2答案:D解析:A .“碳卫星”绕地球运行,做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,故不是平衡状态,处于失重状态,A 错误;B .v =7.9km/s 为第一宇宙速度,是最大的运行速度,“碳卫星”轨道半径比地球半径大,因此其运行速度应小于7.9km/s ,B 错误;C .v =7.9m/s 为第一宇宙速度,是最小的地面发射速度,“碳卫星”轨道半径比地球半径大,因此其发射速度应大于7.9km/s ,但要小于11.2km/s ,C 错误;D .“碳卫星”的线速度v =s t根据万有引力提供向心力GMmR 2=m v 2R解得地球质量M =v 2R G =s 2R Gt 2D 正确。
天宫一号神舟八号 交会对接任务方案
天宫一号/神舟八号交会对接任务方案中国载人航天工程办公室 二〇一一年十月天宫一号/神舟八号交会对接任务方案2011年9月29日,天宫一号目标飞行器发射任务圆满成功。
经过第4圈和第13圈两次变轨,并完成在轨平台测试和变轨调相,目前天宫一号正在高度约343千米的近圆轨道上运行,等待与神舟八号飞船进行交会对接。
一、首次交会对接任务技术状态首次交会对接为无人自动交会对接试验,对接目标飞行器为天宫一号,追踪飞行器为神舟八号飞船。
神舟八号飞船为改进型载人飞船,沿用返回舱、推进舱和轨道舱三舱结构,全长9米,舱段最大直径2.8米,起飞质量8082千克。
增加了微波雷达、激光雷达、CCD 敏感器等交会测量设备,以及主动式对接机构,具备自动和手动交会对接与分离功能。
对接机构采用导向板内翻式的异体同构周边式构型,对接后可形成0.8米的航天员转移通道。
发射神舟八号飞船的长征二号F遥八火箭是在原长征二号F火箭基础上,对助推器、控制系统、故障检测处理系统等进行了改进,提高了可靠性和入轨精度。
火箭全长约58米,起飞质量约497000千克,运载能力不小于8130千克。
交会对接测控通信网由2颗天链一号中继卫星、16个国内外陆基测控站、3艘测量船,以及北京飞控中心和西安测控中心组成。
神舟八号飞船返回的主着陆场位于内蒙古自治区苏尼特右旗以西阿木古朗草原。
二、首次交会对接任务飞行程序交会对接飞行过程分为远距离导引段、自主控制段、对接段、组合体飞行段和分离撤离段。
远距离导引段自神舟八号飞船入轨后开始,在地面测控通信系统的导引下,神舟八号飞船经五次变轨,从初始轨道转移到330千米的近圆轨道,在距天宫一号目标飞行器后下方约52千米处,与天宫一号目标飞行器建立稳定的空空通信链路,开始自主导航。
自主控制段经历寻的、接近和平移靠拢三个阶段,神舟八号飞船通过交会对接测量设备,自主导航至与天宫一号目标飞行器接触,自主控制飞行过程约144分钟。
对接段从对接机构接触开始,在15分钟之内完成捕获、缓冲、拉近和锁紧四个过程,最终实现两飞行器刚性连接,形成组合体。
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1.你想了解“天测一号”吗?两颗星组网运行共拍地面立体影像天绘一号卫星效果图“知天知地,胜乃可全。
”我国古代军事家孙子用简单八个字道出了取胜的秘诀——通晓天时,熟知地利。
然而,这八个字在古代却因为科学技术的落后,常常是难以完成的任务。
如今,伴随着现代航天测绘技术的发展,古人所期盼的“千里眼”终于变为现实。
2010年8月24日,我国首颗传输型立体测绘卫星天绘一号01星成功发射,实现了我国传输型立体测绘卫星零的突破。
巧合的是,两年后的8月24日,天绘一号02星圆满完成110天的在轨测试任务,和天绘一号01星一起,首次实现测绘卫星的组网运行。
双星影像经无缝拼接后,测绘覆盖宽达110公里,极大地提高了测绘效率和几何控制能力,加快了测绘区域影像获取速度。
这是我国航天领域的重大突破,对促进我国测绘事业具有里程碑意义,标志着我国已全面掌握传输型立体测绘卫星的关键技术,为我国后续航天测绘卫星的发展奠定了坚实基础。
银河添新秀,天绘写华章。
截至2012年9月底,天绘一号01星已获取全球区域立体影像21万余景,地理影像约8亿平方公里,有效覆盖全球陆地面积已达46%,我国陆地面积约95%。
在国防建设的大舞台上,天绘一号精确地理影像数据服务已经开始发挥效能,在上合组织“和平使命”军演、新疆反恐维稳、首都防空、盈江和彝良地震等重大事件应急保障中,天绘成果全面开花。
在如火如荼的国民经济建设大潮中,天绘更是大显身手,已经为国土测绘、水利电力、交通运输、城市规划、土地利用、资源普查、灾害监测等部门的90余家用户提供了2万余景、面积达7千万平方公里的各级各类遥感影像数据,广泛应用于土地、农业、林业、矿产、环境。
古人所盼望拥有的遥望千里、目观八方、万里之内、纤毫毕现的神通已经实现!今天,就让我们走近我国首颗传输型立体测绘卫星天绘一号,近距离了解一下这个神通广大的“千里眼”。
用途广泛,新一代测绘卫星贡献大如今,距我国发射第一颗人造地球卫星已经过去30余年,可卫星究竟能做什么,恐怕很多人还不清楚,特别是颇显神秘的测绘卫星。
其实,当今时代我们的很多行动都离不开测绘卫星。
举个简单例子,汶川大地震发生后,如果没有测绘卫星第一时间绘制出震后地形图,我们的救援大军就无法快速挺进灾区,展开救援。
放眼望去,国土普查、石油勘探、铁路选线、海岸带测绘、地图测制、控制定位、地质调查、电站选址、地震预报、草原及林区普查、历史文物考古等多个领域均有测绘卫星的身影。
在农业估产、林业调查、土壤、水文、地质分析、海洋环境监测、城市土地利用、国土资源调查、多种自然灾害监测与评估等方面,测绘卫星同样扮演了重要角色。
可以说,测绘卫星已经广泛应用于科学研究和工农业生产领域,在多个方面发挥显著作用。
天绘一号就是其中的佼佼者。
测绘相机外形图笔者从天绘卫星应用管理中心了解到,天绘一号卫星由中国航天科技集团公司所属航天东方红卫星有限公司研制,是我国第一颗传输型立体测绘卫星。
作为我国目前有效载荷比最高的高分辨率遥感卫星,它搭载了自主创新的线面混合三线阵CCD相机、多光谱相机和2米分辨率全色相机,有效载荷比高达42%,当之无愧的成为国产卫星之冠。
它还是我国目前无地面控制点条件下几何定位精度最高的测绘卫星,经过两年的大规模生产试验,在无地面控制条件下的三维几何定位中误差优于15米,其中高程中误差优于6米。
同时还形成了我国第一个完全自主产权和国产化的集数据接收、运控管理、产品生产和应用服务为一体的地面应用系统。
天绘一号卫星可以长期在轨运行并快速获取全球地理空间信息,具备快速甚至实时获取三维地理信息的能力,克服了返回式卫星因受携带的胶片数量限制而在轨寿命较短,获取信息的时效性差,不能直接形成数字影像等不足。
它采用(近)圆形太阳同步、回归、全球覆盖轨道,轨道高度约500公里。
卫星由有效载荷、卫星公用舱两部分组成,其有效载荷部分包括三线阵测绘相机、多光谱相机、高分辨率相机和数据处理与传输系统。
卫星公用舱包括结构和机构、热控、姿轨控、星务管理、测控、供配电等6个部分。
天绘一号卫星具有以下功能特点功能密度高天绘一号卫星重约1000公斤,装有5台相机, 3台星敏感器,2台测量型GPS接收机,是目前我国最复杂、功能密度最高的小卫星。
既能获取地面像元分辨率优于5米、幅宽60公里的立体影像,建立全球摄影测量控制网,实施控制定位,测制1∶5万比例尺地形图,又能获取蓝、绿、红、近红外4谱段多光谱影像,定量反演地物的物理属性,提高地图测制的完整性。
同时,通过多光谱影像与全色影像的融合处理,可以生成彩色或假彩色正射影像产品。
还可以获取2米分辨率全色地物影像,增强对地物目标的详细、快速、准确判读能力,配合完成1∶5万比例尺地形图测制和1∶2.5万比例尺地形图的修测。
测绘体制新天绘一号卫星采用基于我国摄影测量专家发明的线面阵混合的LMCCD测绘体制、以三线阵、三视角摄影为主,辅以小面阵成像,巧妙解决了三线阵测绘相机动态摄影测量中的航线立体模型扭曲、高程精度差问题,解决了传输型光学摄影测量卫星难以实现无地面控制点的高精度摄影测量的问题。
卫星摄影测量基高比为1,是国际同类摄影测量系统中基高比最大的系统之一,为提高定位精度,特别是高程精度奠定了基础。
利用天绘一号卫星高分辨率全色影像和多光谱影像,经融合处理可生成彩色正射影像,加入来自三线阵测绘相机的高程信息,可制作彩色立体影像;利用天绘一号卫星高分辨率全色和多光谱数据,经融合处理后,使多光谱影像信息的应用更加精细、广阔;利用多光谱信息可绘制森林矿产资源分布图,还可以通过林木的光谱反射率特征定量反演林木的叶面积指数、叶绿素含量、氮含量和冠层高度等信息,完成树种识别、树林健康状态监视和林地类型的分类等。
长春2米全色影像1:2万“千里眼”锁定高精度让人们惊奇的是,天绘一号卫星个头虽然不大,仅重约1000kg,但却集成5台成像宽度均为60公里的相机。
小个子大眼睛,地面上任何细节都逃不过它的“法眼”。
据了解,天绘一号卫星的光学有效载荷由中科院长春光机所独家研制,各光学相机获取的影像清晰,层次分明。
其光学有效载荷包括两个独立分系统,测绘相机分系统和高分辨率相机分系统。
天绘一号卫星的测绘相机分系统包括三线阵LMCCD立体测绘相机、三台高精度星敏感器和四谱段多光谱相机。
立体测绘相机是正视相机、前视相机和后视相机的统称,其连续推扫的影像可以构建5米分辨率的立体测量模型,其中正视相机焦面上还装有4个小面阵CCD,用于提高无地面控制条件下的测绘定位精度。
测绘相机采用像方远心的亚对称光学系统,光学系统成像质量好。
镜头前端设计有碳纤维复合材料遮光罩,用于消除相机对地成像时进入镜头内部的杂散光,也有利于减轻相机质量。
相机共应用了线阵、面阵、TDICCD传感器共计16片,是我国光学有效载荷图像传感器最多的。
在这个共计5台独立光学载荷构建的测绘相机组合体中,正视相机、前视相机和后视相机互成角度装入测绘基座安装孔内,多光谱相机安装在测绘基座正视相机底部的安装腔内,3个星敏感器分别安装在星敏支架顶部斜面上,通过星敏支架安装到测绘基座顶部,有效保证了测绘相机的内部几何关系。
打造天绘一号“千里眼”的专家们告诉笔者,三线阵CCD立体测绘相机相互几何位置关系的稳定性是保证相机在轨工作的前提条件,因此,构建测绘相机的支撑结构——测绘基座的结构形式和几何稳定性是三线阵CCD立体测绘相机研制工作中的关键环节之一。
天绘一号卫星的高分辨率相机具有分辨率高、覆盖范围宽、寿命长等特点,与三线阵CCD立体测绘相机相结合,可对同一地区进行高分辨率影像获取,增强地物的详细测绘和修测能力,提高卫星的整体应用价值。
测绘相机像面装调现场为保证相机的内部几何精度,在国内首次研制采用了0.5秒转台和大口径长焦距平行光管,对相机内方位元素和相机间坐标系关系进行了精密几何标定,为测绘应用提供高精度的摄影测量参数。
天绘一号卫星开创了小卫星搭载光学相机数量多和重量轻的先河,为国家节省了大量研制经费。
目前,天绘一号01星在轨运行两年来,各相机运行稳定,未出现任何故障。
规模化生产,地面应用系统写神奇地面应用系统是天绘一号卫星系统工程的重要组成部分,是发挥卫星应用效能的主要环节。
其主要功能是完成卫星摄影任务规划和卫星有效载荷运行管理;接收卫星下传数据;对卫星下传数据进行预处理,生成卫星影像产品;完成数据的存储、管理和分发;进行卫星摄影系统主要参数检测和影像特性的标定;进行应急测绘保障处理,生成应急测绘保障产品;完成卫星影像的平差定位;测制1∶5万比例尺数字地形图、数字高程模型数字和正射影像地图;修测1∶2.5万比例尺数字地形图。
如果说测绘相机是天绘一号的“眼睛”,那么地面应用系统就是天绘一号的“双手”和“大脑”。
据了解,天绘一号卫星地面应用系统可分为任务规划、数据接收、数据预处理、数据管理服务、摄影参数与影像特性检测、定位与测图以及应急测绘保障等7个系统。
其主要特点是:新技术的密集运用与集成从系统设计到功能系统研制,集成运用了多层分布式应用系统框架技术,规范化、标准化的组件模型设计技术,多站接收的集中调度和监控技术,海量遥感数据的经济高效存储管理技术,大数据量的快速共享与交换技术,基于网络的高效无缝测图技术,基于等效光束法的摄影测量参数检测与高精度控制定位技术等大量新技术和新方法,大大提高了系统的先进性。
整体性与可扩展性相结合系统从摄影任务规划、数据接收到后期数据处理,是一个完整的闭合链路。
系统采用宽松耦合、模块化独立的设计理念,以任务规划系统作为任务流中心,以数据管理服务系统作为数据信息中心,联系各功能系统完成任务调度和数据的管理,各功能系统则独立进行本系统的任务处理和系统维护,相互间耦合关联程度较低,整个系统功能拓展能力、维护能力、稳定运行能力强。
钓鱼岛卫星图影像产品的多样化系统具备对各种分辨率影像进行0-3级影像产品生产能力;具备数字地形图、正射影像图、数字高程模型等测绘产品的生产能力;具备各类应急测绘产品生产能力。
产品种类非常齐全,满足了各类用户的使用要求。
高精度定位与测图采用具有自主知识产权、创新提出的基于线阵与面阵混合配置LMCCD相机,并研发了等效框幅(EFP)多功能光束法平差理论与计算软件,有效地解决了线阵影像空中三角测量航线模型扭曲变形问题,使无地面控制点定位和测制1∶5万地形图的精度达到了工程指标。
突破了航天摄影测量在实际生产应用中的技术瓶颈,为我国航天摄影测量的实际应用奠定了基础。
数据信息可视化服务在基于三维地球的遥感影像展示平台上,叠加显示天绘一号卫星影像产品与缩略图数据、矢量、DEM、标绘符号等信息,用户通过显示环境与数据服务系统进行实时交互,可根据实际情况进行产品可视化订制,提高服务效率。