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遥感天宫二号三维成像微波高度计在轨888天,成果满满

  随着2019年2月20日新一轮对地观测周期的结束,天宫二号三维成像高度计已在轨888天。迄今为止,天宫二号高度计已经获得了大量重点海区和典型陆地区域的观测数据。在海洋观测中,在进行海平面高度测量的同时,观测到了大量海面雨团、强降雨、内波、海洋锋面、涌浪、溢油、涡旋、浅海地形调制等典型海洋现象,这些观测数据将在海洋环境和海洋科学研究中发挥独特作用。在陆地观测中,天宫二号三维成像高度计成功获取了我国青藏高原湖泊以及大量的内陆湖泊、江河水体、典型沙漠、亚马逊热烈雨林等典型地表的观测数据。初步研究表明,其对较大湖泊水位高度变化的监测能力强于在轨的雷达高度计。由于对水体高度敏感,天宫二号高度计展现了对海岸带的独特观测能力。
  近日,国家海洋局第二海洋研究所、国家卫星海洋应用中心和中科院国家空间科学中心研究人员在天宫二号高度计海面风速反演方法研究中取得了进展,实现了海面风速的高精度反演,研究成果最近在遥感领域重要期刊IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING上发表。
  星载雷达高度计是一种能够以厘米级的精度精确测量海平面高度的微波遥感器,是海洋动力环境观测的主要遥感器之一,其在海洋科学、海洋环境观测和预报、全球气候变化研究中发挥着不可替代的作用。
  2016年9月15日22:04分,由中国科学院国家空间科学中心微波遥感技术院重点实验室研制的天宫二号三维成像微波高度计(以下简称天宫二号高度计)随天宫二号空间实验室在酒泉卫星发射基地发射升空,成为了国际上第一个突破传统星载高度计只能进行星下点沿飞行方向一维线观测、刈幅只有数公里的局限,单侧幅宽达到了数十公里、海平面高度相对测量精度达到厘米级、绝对测量精度达到分米级的宽刈幅雷达高度计(如果轨道高度800公里以上则能够实现单侧100公里以上的观测幅宽)。天宫二号高度计在实现宽刈幅海面测高的同时,可对海面三维形态以及海洋内波进行观测,还可对海面风速和海面有效波和波向进行测量。天宫二号高度计以前所未有的1-8度视角从太空对地球海洋和陆地进行雷达干涉成像观测,以这一独特的视角所获取的观测数据呈现了许多独特现象,例如对海面和陆表水体呈现强散射,有利于对地球水体的观测,对沙漠的干涉观测数据呈现出很好的相干性。
  天宫二号高度计是继美国NASA奋进号航天干涉SAR(SRTM)试验(2000年)、欧空局测冰卫星Cryosat-2(2010年)的SIRAL之后国际上第三个星载双天线干涉雷达,同时也是迄今对地球进行成像观测的电磁波频率最高的雷达。
  天宫二号高度计自2016年9月22日首次开机以来,设备工作状态良好,性能稳定,先后经历了在轨测试阶段和拓展试验阶段。在轨测试结果表明所有工程指标和仪器性能指标均达到或超过任务要求,观测刈幅超过了35公里,在没有搭载用于湿大气路径时延校正的微波辐射计的条件下,利用大气数值模型进行路径试验估计,使海平面相对测高精度达到了8.2厘米,在定轨精度为分米量级的情况下绝对测高精度达到了21厘米,海面风速测量精度约1.65米/秒,波向测量精度优于15度。
  天宫二号高度计实现了多方面的技术突破和创新:
  在总体技术方面,在国际上首次试验验证了采用小入射角和短基线干涉测量技术以及新型高度跟踪技术实现宽刈幅海平面高度厘米级测量精度的工作机理,并在国际上首次获得了三维海面形态观测结果;在高相干雷达系统的设计、仿真、研制技术以及高精度信号处理技术方面,雷达系统的干涉相位测量精度达到了0.02度。所研制的高度跟踪器和自动增益控制算法实现了全球海陆观测的自动切换和自适应跟踪与控制。
  在单项技术方面,星载 Ku 波段 300W 量级大功率脉冲固态功放自主设计和研制技术。在国际上首次星载应用 Ku 波段超过100W 大功率脉冲固态功放;凭借Ku 波段高增益波导缝隙阵天线技术,实现了一体化设计,加工和焊接的单体电尺寸达到国内最大;推动实现了高保相成像算法、高精度定位算法以及高精度干涉基线校正方法等信号处理方法和算法。
  图一: 天宫二号高度计与欧空局ASCAT风速反演精度对比。色标图中的数字代表入射角。
  图二:. 天宫二号高度计与欧空局ASCAT风速反演精度散点图对比。对比的误差范围用黑色直线标出。色标图中的数字代表入射角。
  图三至图九给出了天宫二号成像高度计所观测到的部分典型的海洋现象以及陆表水体和沙漠的观测结果。
  图三:某海域的海面观测结果. 上图:幅度图像,下图:三维海面。幅度图像清楚反演了海浪的信息,而三维图像更加清楚地反映了涌浪的信息。三维海面原始的空间分辨率约为100m,可经多视处理成公里量级以消除海浪对海面测高的影响,得到厘米级精度的海平面高度。
  图四:某海域的内波和海面溢油(上)、孤立波(左下)以及浅海地形调制现象(右下)的观测结果。结果表明,在小入射角情况下,内波和孤立波以及浅海地形对海面后向散射的调制仍可得到清楚地反映。
  图五:菲律宾东的多个处于不同生长期的雨团:有的处于快速生长期,有的处于成熟期有的处于消亡期。由于小入射角观测的特点,雨团的后向散射系数随入射角的变化不再敏感,同时后向散射系数一般都大于10dB。雨团的空洞区域的后向散射系数比其它区域的后向散射系数一般低10-20dB。雨团是一种在热带和亚热带海域经常出现的反映大气与海洋相互作用过程的现象。通过对雨团的观测,有助于对海面强降雨形成机制的研究。
  图六: 黄海海域不同大小船只的尾迹观测结果。四种船只尾迹,即开尔文、窄V、内波、湍流尾迹均在此场景中观察到。尤其是所观察到的窄V 和内波尾迹与理论模型高度一致。船只尾迹不仅在后向散射系数较弱的背景(低风速区)中,而且在后向散射系数较强的高风速区均能得到反映。说明在小入射角情况下,尾迹对海面粗糙度的调制作用仍可清楚地反映到后向散射系数的变化中。
  图七:上图是武汉地区长江以及多个湖泊的成像结果。下图是将天宫二号高度计的幅度图像和三维高程图像与谷歌光学图像(上图)融合后的伪彩色图像。对比光学图像,融合后的图像中水体的颜色更加鲜明,地表信息更加丰富。
  图八:江苏如东沿海海岸带的天宫二号高度计图像与哨兵1号光学图像的对比。天宫二号高度计图像中的水体呈现强散射,所反映的海岸带层次更加丰富。(图片来源:Google Earth)
  图九:上图是澳大利亚Great Victoria 沙漠的成像结果:下图是将天宫二号高度计的幅度图像和三维高程图像与谷歌光学图像(上图)融合后的伪彩色图像。对比光学图像,融合后的图像沙漠纹理更加清晰,特征更加鲜明。
  来源:雷达与探测

省委统战工作领导小组民族工作专题调研组调研积石山县民族工作来源积石山县融媒体中心9月9日,省民委党组书记赵凌云一行在州政府副秘书长马力克州委统战部常务副部长马学良的陪同下前来我县专题调研民族工作开展情况,县委书记马晓璐县委常委统战部长县政吉林中公事业单位四大生物工程技术基因工程DNA重组和转基因定向地改造生物的遗传性状和创造新物种胰岛素杂交水稻转基因食品抗虫棉细胞工程细胞融合核质移植染色体或基因移植繁殖和培养新物种克隆技术染色体工程干细胞工程发酵为什么发达国家大多分布在中高纬度,而低纬度国家往往贫穷呢?作者象形地理熟悉世界地图的人都会发现,世界上发展遥遥领先的国家往往分布在中高纬度。而低纬度国家,坐拥丰富的物产和良好的气候,发展却远远落后于中高纬度国家。是什么因素造成这样的现象?炎热的副热带高压边缘会下雨吗作者象形地理每逢夏季,副热带高压都会如期来临。今年也同往年一样,到了伏夏时分,天气变得异常炎热,仿佛一丝清凉也难以寻得。因为我国地处东亚地区,所处地域属于季风区。每当副热带高压迈向巴基斯坦的北部地区最近我和自己的大学同学聊起他在巴基斯坦的工作现状。直到现在已经毕业四年了,时间过得真的很快,一起聊起了从象牙塔走出来后经历的那些风风雨雨,如今我们已经天各一方了。但是我一直非常钦佩国家发改委推动形成调节灵活保障有力的煤炭储备体系国内山西省2021年底前形成新增300万吨以上政府可调度煤炭储备能力山西省能源局发文要求做好2021年全省煤炭储备能力建设工作。2021年,山西省要形成新增300万吨以上政府可调度好消息!发现,建立赣南地区稀有金属矿床成矿模式稀有金属是国家的战略储备资源,地位十分重要,而江西是我国稀有金属生产的大省,在这里,稀有金属的勘探和生产是重中之重。而最近就传来好消息,在江西赣南里若地区,发现花岗伟晶岩型铍铌钽铷国家发改委准备投放超过1000万吨煤炭储备国内国家发改委准备投放超过1000万吨煤炭储备7月15日从国家发展改革委经济运行调节局了解到,今年以来,国家根据煤炭供需形势需要,先后4次向市场投放超过500万吨国家煤炭储备。为做组建千亿级新央企!中国西电集团与国家电网下属企业将重组国内中国7月铜进口量连续第四个月下降中国海关总署周六公布的数据显示,中国7月铜进口量较前月减少约1,连续第四个月下降,因价格高企国家抛储及废铜流入量增加使得买兴受抑。海关总署公布的西藏昌都地区发现罕见的恐龙足迹化石群国内国家统计局7月份采矿业利润增速有所加快国家统计局近日发布的数据显示,17月,全国规模以上工业企业实现利润总额49239。5亿元,同比增长57。3,比2019年17月增长44。6房产证将形同虚设?房子70年满期后归谁?国家给予答案对于房子,不同的人有着不同的看法。有的人觉得只要有地方住就行,是买房还是租房并不是太重要但对于有的人来说,房子是生活中的必需品,无论是结婚还是养娃,都不可或缺还有人买房作为投资,赚
旅行者2号被火墙阻挡,温度高达4万度,人类飞不出太阳系?综述从古至今,人类对宇宙的探索和向往从未停止前进的脚步,我们的祖先受制于科技水平只能仰望星空,他们无法亲身观察到宇宙的奥秘,就只能通过想象来描绘浩瀚的宇宙,就比如在月宫居住的嫦娥,少年评论员航天精神,与月同辉自古以来,中华民族就对浩瀚的宇宙就充满着遐想,从神话故事的嫦娥奔月,牛郎织女的鹊桥会,夸父追日,敦煌石窟的仕女飞天壁画中,无不彰显着古人对飞向太空,遨游宇宙的向往。新中国成立以来,重视!全球水循环加剧海水越咸,淡水越淡极端气候将越来越频繁在地球上,气候与水循环密切相关,近些年随着全球气候的变暖,导致地球稳定的水循环遭到严重的破坏。根据最新的卫星数据显示,目前地球的水资源正在走向两个极端,海水越来越咸,淡水越来越淡,数百万年来,这颗恒星每年都会爆发新星恒星就像吸血鬼,从它的双星伙伴那里吸走气体。在这过程中,气体被压缩和加热,并最终爆炸。爆炸后残留的气体壳向外扩展,并被位于爆炸中心的恒星照亮。这些新星大多每10年爆炸一次。但是你知道地球上最老的地下水是多大年龄吗?人有生老病死,一生的长度,不过百年。而对于世间万物,广阔至浩瀚宇宙,渺小如微观粒子,都逃不出不断衰老这一铁律。地球诞生至今,已有45。6亿年的历史。作为生命之源的水,也在经历着生命飞船经过10年飞行,追上距地球4。3亿公里的彗星,它看到了什么?长久以来,科学家们一直期待着能够利用探测飞船近距离观测彗星,在1986年的时候,这一愿望终于得以实现,在这一年里,著名的哈雷彗星如期而至,人类趁此机会发射了多艘探测飞船对其进行了近谁最早登上了青藏高原?最新论文揭秘青藏高原是世界范围内最大最高的高原,素有世界屋脊地球第三极之称。平均海拔4000米以上的地势,对自然环境和人类生存演化产生了巨大且深远的影响。那么,到底是什么人最早来到了青藏高原,为什么说人类文明很可能是银河系中的顶级文明?银河系中的顶级文明,会不会就是我们人类文明?这种观点看上去似乎显得非常自大,但如果仔细分析一下,就会觉得有一定的道理。为什么说人类文明很可能是银河系中的顶级文明呢?原因就是人类文明研究揭示全球性地幔亏损始于何时地球早期的高热流环境陨石轰击以及变质变形作用的叠加,使得诸多关键地质记录残缺不全。而与此相关的早期地壳地幔的性质地球早期的构造体制等问题仍是地球科学领域的基础问题。从地球化学角度而炸掉一颗行星需要多少能量?在星球大战9天行者崛起中,第一秩序想要给银河系的各位好好上一课。所以,根据帕尔帕廷皇帝的命令,一艘长矛级歼星舰从太空发射出超强光束,炸毁了奇基米星。我知道你在想什么炸掉一颗行星需要研究揭示我们的远古祖先如何在进化中变得强壮和敏捷由布里斯托尔大学领导的研究人员表明,化石记录中最早的颌骨陷入了最大限度地提高其力量和速度的权衡之中。几乎所有的脊椎动物都是有颌脊椎动物,它们在4亿多年前首次进化,并以其带齿的颌骨而