天宫一号三大空间科学实验获重要成果
我国首个目标飞行器天宫一号自2011年9月29日在酒泉发射升空至今,已在轨运行300多天,其间,天宫一号开展了地球环境监测、空间环境探测、复合胶体晶体生长等三方面的科学实验,并获得大量珍贵实验数据。昨天(8月1日),中国载人航天工程网发布了一系列空间科学实验成果,其中大部分已广泛应用于我国国土资源、林业、农业、油气、矿产、海洋、城市热岛、大气环境探测、材料科学等科研领域。高光谱成像仪紧盯环境污染 随天宫一号发射升空的高光谱成像仪是目前我国空间分辨率和光谱综合指标最高的空间光谱成像仪。它成功拍摄了大量高光谱图像,在空间分辨率、波段范围、波段数目、地物分类等方面接近或达到了国际同类产品水平。 记者了解到,相对传统多光谱遥感技术受到光谱通道数量和光谱分辨率限制的状况,高光谱遥感技术可通过连续测量地物相邻的光谱信号,反映不同地表物质与电磁辐射相互作用的差异,在农情监测、作物估产、国土资源调查、环境监测和地质调查等领域具......阅读全文
天宫一号搭载高光谱成像仪可看清北京主干道
高光谱成像仪是天宫一号搭载的有效载荷之一。在轨运行期间,多个应用单位利用它的“火眼金睛”开展了地质调查、矿产和油气资源勘查、森林监测、水文生态监测、环境污染监测分析等,取得了丰硕的成果。 高光谱成像仪由中科院长春精密机械与物理研究所和上海技术物理研究所共同研制,是目前我国空
天宫一号三大空间科学实验获重要成果
我国首个目标飞行器天宫一号自2011年9月29日在酒泉发射升空至今,已在轨运行300多天,其间,天宫一号开展了地球环境监测、空间环境探测、复合胶体晶体生长等三方面的科学实验,并获得大量珍贵实验数据。昨天(8月1日),中国载人航天工程网发布了一系列空间科学实验成果,其中大部分已广泛应用于
天宫一号空间仪器实验应用取得丰硕成果
内容摘要:该套设备由带电粒子辐射探测器、轨道大气环境探测器和空间环境控制单元共3台仪器组成。目前,三个实验样品共计在轨开展实验19次,其中等温变压实验12次,自然结晶实验6次,地面同步开展实验,通过天地对比发现重力对结晶实验过程都存在不同程度的影响。 2011年9月29日,我国在
天宫一号空间科学实验和应用研究取得丰硕成果
【中国载人航天工程网 2012年8月1日】2011年9月29日,我国在酒泉卫星发射中心成功发射了天宫一号目标飞行器。利用目标飞行器的实验支持能力,载人航天工程空间应用系统开展了三项空间科学实验和应用研究,截至目前,相关科学实验与应用研究已取得了一系列重要成果。 高空间分辨率、高光谱实现
高光谱成像在国内的发展
上世纪80年代初、中期,在国家科技攻关项目和863计划的支持下,我国亦开展了高光谱成像技术的独立发展计划。我国高光谱仪的发展,经历了从多波段到成像光谱扫描,从光学机械扫描到面阵推扫的发展过程。 根据我国的使用情况先后开发出了满足海洋环境监测和森林探火的需求的以红外和紫外波段以及以中波和长波红外
天宫一号将对地球进行光谱探测
10月4日,记者从中国载人航天工程网获悉,载人航天工程空间应用系统副总设计师张善从表示,天宫一号将安排开展空间材料科学、空间环境探测和对地观测三个方面的空间科学实验。在对地观测方面,天宫一号将实验一种高分辨率光谱相机,实现对地球进行光谱探测。 光谱观测设备注重实验性质 据介绍,这次天宫一
天宫一号将有哪些科学实验?
借助太空特殊的环境,利用空间飞行器的特殊平台,科学家们可以开展许多地面上无法实现的科学实验和研究活动。实际上,这也是人类探索太空、建立空间站等航天平台的终极目标之一。 在我国载人航天工程中,空间应用系统的任务就是充分利用特殊的空间环境、空间资源,在飞行器提供的条件下开展各项空间科学实
天宫一号转正飞行
北京时间12月15日9时52分,在北京航天飞行控制中心的精确控制下,天宫一号目标飞行器从偏航模式转为三轴稳定对地飞行姿态后,进行了有害气体测试等一系列定期巡检项目的检测。目前,天宫一号姿态稳定,能源平衡,工况正常,各项应用载荷在轨实验工作进展顺利。 天宫一号目标飞行器11月20日转入长期运
长春光机所突破航天高分辨率高光谱成像关键技术
日前,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所突破了航天高分辨率高光谱成像关键技术。该技术利用离轴三反非球面光学系统、复合棱镜分光、推扫成像和指向镜运动补偿技术,有效解决了航天高光谱遥感中高空间分辨率、高光谱分辨率与图像高信噪比之间的矛盾,突破了视场分离、光谱分光、在轨光谱辐射定标等关键技术瓶颈,
高光谱成像仪的成像技术原理
高光谱成像仪是新一代传感器。在20世纪80年代初正式开始研制。研制这类仪器的主要目的是想在获取大量地物目标窄波段连续光谱图像的同时,获得每个像元几乎连续的光谱数据,因而称为成像光谱仪。目前成像光谱仪主要应用于高光谱航空遥感。在航天遥感领域高光谱也开始应用。 高光谱成像技术 高光谱成像技术是基
高光谱成像仪的成像技术原理
高光谱成像仪是新一代传感器。在20世纪80年代初正式开始研制。研制这类仪器的主要目的是想在获取大量地物目标窄波段连续光谱图像的同时,获得每个像元几乎连续的光谱数据,因而称为成像光谱仪。目前成像光谱仪主要应用于高光谱航空遥感。在航天遥感领域高光谱也开始应用。 高光谱成像技术 高光谱成像
高光谱成像仪工作原理与应用
工作原理高光谱成像仪将成像技术和光谱技术结合在一起,在探测物体空间特征的同时并对每个空间像元色散形成几十个到上百个波段带宽为10nm左右的连续光谱覆盖。根据成像光谱仪的扫描方式,其工作原理也不尽相同,作为光学成像仪成像的一个例子,这里简述一下焦平面探测器推扫成像原理。应用:应用范围遍及化学、物理学、
天宫一号再入大气层在即-精确测轨如何实现?
3月30日,中国载人航天工程官方网站发布公告显示,天宫一号目标飞行器平均高度已下降至189.5公里的轨道上,近地点高度约181.8公里、远地点高度约197.2公里、倾角约42.68度。《中国科学报》记者查实,2017年3月13日起该网站每周发布天宫一号飞行状态数据,到今年3月14日开始每天发布。
天宫一号将于本月下旬发射
记者昨日(9月19日)从酒泉卫星发射中心获悉,世所瞩目的“天宫一号”将于本月下旬在该中心发射,目前各系统的准备工作正有条不紊地进行。 作为我国自主研制的空间试验站,“天宫一号”也被称为目标飞行器,其任务是为随后发射升空的“神八”、“神九”、“神十”建立一个追击的目标,分别完成在太空的
天宫一号等待神舟九号到访
据中国载人航天工程新闻发言人最新透露,目前,天宫一号与神舟九号载人交会对接任务各项准备工作进展顺利。正在太空遨游的天宫一号目标飞行器已于6月初降轨至距地面300多公里的对接轨道,在轨运行正常,就等神舟九号携3名中国航天员前来拜访。这也将是天宫一号首次迎接航天员。 自去年9月
“神九”有望有人对接“天宫一号”
据中国军网8月6日消息,执行天宫一号飞行任务的各大系统参试人员和飞行产品此前已集结酒泉发射场,目前各项准备工作进展顺利。 据了解,长征二号F运载火箭运抵酒泉卫星发射中心,与“天宫一号”会合。据中国载人航天工程网消息,酒泉卫星发射中心已对载人航天发射场设施设备进行全面检修检测和质量评审,完成
专家解读天宫一号:应该称其为迷你空间实验室
距离天宫一号发射之期越来越近,你能回答这个简单的问题吗——几乎家喻户晓的神舟系列,我们知道它是飞船,那么即将升空的天宫一号,应该叫它什么?“目标飞行器”还是“空间站”?“目标飞行器”因对接任务而得名 9月20日上午,中国载人航天工程新闻发言人宣布,我国将实施载人航天工程首次空间交会对
“天宫一号”空间实验室交会对接演练完成
“天宫一号” 神舟八号将于明年发射 历时近50天的载人航天工程第五次发射场合练任务近日在酒泉卫星发射中心圆满完成。记者从中国载人航天工程网获悉,本次合练是我国首次空间飞行器无人交会对接任务准备过程中的一次综合演练,为进一步优化测试发射流程、组织指挥方案及系统接口提供了依据,给交会对
“时间芯片”将搭载“天宫一号”入太空
今天,100个对28年后城市生活最具前瞻性的创想在得到著名物理学家李政道、未来学家约翰·奈斯比特夫妇、北京大学原校长许智宏等知名学者的肯定后,被封存于一枚特殊的芯片中,作为我国首个空间站“天宫一号”的首个搭载物品,遨游太空。 这100个创想产生于“威盛中国芯·时间芯片——未来
天宫一号目标飞行器完成总装
中国载人航天工程新闻发言人今天表示,我国载人航天工程第一个空间交会对接目标——天宫一号目标飞行器完成总装,目前已全面转入电性能综合测试阶段。在完成一系列电性能、力学性能和热性能测试后,飞行器将于2011年发射进入预定轨道,之后发射的神舟八号飞船将与之交会对接。 据了解,20
神八与天宫一号明晨交会对接
据央广《中国之声》报道 昨日(11月1日)5时58分07秒,酒泉卫星发射中心载人航天发射场,中国“长征二号F”遥八运载火箭点火起飞,将“神舟八号”飞船发射升空。中国载人航天工程总指挥常万全宣布,“神舟八号”飞船已进入预定轨道,发射圆满成功。 根据轨道计算结果,神舟八号飞船于昨日6时7
专家称天宫一号发射无特殊天气要求
9月27日至30日“天宫一号”将在酒泉卫星发射中心择机发射,公众对空间站的关注度高涨。昨日(9月23日),航天任务与控制高级工程师徐明、北京航空航天大学生物与医学工程学院教授刘红做客,与网友们共同解读空间站。“只能待在地球附近” “天宫一号”是中国首个空间实验室,它将分别与神舟八号、
天宫一号:岂止一个飞天梦
9月28日,中国载人航天工程新闻发言人宣布,天宫一号瞄准29日21时16分至21时31分窗口前沿发射。全球瞩目的天宫一号即将奔向太空,正如一些外国媒体所评价的那样:中国人朝实现全面载人航天飞行能力迈出意义非凡的一步。 与美苏曾经发射的空间站相比,将作为小型空间实验室的中国“天宫一号”目标飞行器
神八与天宫一号实现首次交会对接
今天(11月3日)1时36分,神舟八号与天宫一号在太空成功实现首次交会对接。从接触到最后锁紧,它们用了8分钟,组合体以优美的姿态飞翔在茫茫太空。 1时43分,中国载人航天工程总指挥、中央军委委员、总装备部部长常万全宣布:天宫一号、神舟八号首次交会对接圆满成功! 据了解,交会对接全过程分为远距
天宫一号天外归来-七大精彩瞬间难忘
4月2日,我国首个目标飞行器——天宫一号流星般从天外回归,结束了长达7年的太空之旅。 中国载人航天工程办公室证实,8时15分左右,天宫一号坠落于南太平洋中部区域。 再见,天宫一号,但属于你的精彩瞬间永远难忘。 亮相:名字自带“中国风” 1992年,作为中国载人航天战略的一部分,研制目标飞
“天宫一号”空间站已进入初样研制阶段
天宫一号模型 [电视截图] 在1月25日的春节联欢晚会上,由我国科研工作者研发的太空试验站“天宫一号”的出现掀起了晚会的高潮。这个庞然大物究竟对我国的太空探索起着怎样的作用呢?25日,记者连线上海航天局科研四部部长叶勋,据他介绍,上海航天人将为计划于2010年发射的“天宫一号”提供资源
中国首个目标飞行器“天宫一号”发射升空
9月29日,随着天宫一号于29日21时16分发射升空,中国向空间站时代迈出了坚实的一步。 这是长征系列运载火箭的第147次飞行,也是中国载人航天工程实施以来的第8次发射。 秋夜的酒泉卫星发射场上星光闪耀,全新改进的长征二号FT1火箭点火升空,明亮的尾焰映红了大漠长空
SPECIM-IQ手持式高光谱成像仪用于文物鉴定修复
2020年8月24日,北京易科泰生态技术技术有限公司工程师为西北大学信息科学与技术学院交付SPECIM IQ手持式高光谱成像系统,用于文物分析、保护、修复等相关技术的研究应用。 IQ高光谱文物成像扫描SPECIM IQ手持式高光谱相机自带
ASD-|-使用NASA格伦高光谱成像仪进行实时HAB制图
有害蓝藻(cyanoHABs)通常生长在世界各地的水生环境中,包括北美五大湖的淡水湖。营养物质丰富或过量(例如N和P)的水体可以支持蓝藻的快速生长。除此之外,水温,风,浪和水流都会影响水华的形成和垂直分布。一些蓝藻会产生有毒化合物从而危害动物和人类健康。因此对有害藻华的预先监测显得尤为重要。 【摘要
高光谱成像仪的优势及受欢迎的主要原因
一:高光谱成像仪的优势: 随着高光谱成像的光谱分辨率的提高,其探测能力也有所增强。因此,与全色和多光谱成像相比较,高光谱成像有以下显著优势。 1、有着近似连续的地物光谱信息。高光谱影像在经过光谱反射率重建后,能获取与被探测物近似的连续的光谱反射率曲线,与它的实测值相匹配,将实验室