天宫二号紫外前向光谱仪大气临边高度计算

摘要: 天宫二号紫外前向光谱仪是一种对全球中层大气进行大气痕量气体垂直分布探测的新型光谱仪,在对大气痕量气体进行反演中,需要高精度地计算观测大气的高度参数等几何位置参数。本文针对该光谱仪的几何成像特点,设计并提出了一种高精度的大气高度的计算方法。首先,计算传感器坐标系下的观测矢量;其次,利用平台的轨道参数、姿态及成像时间等成像几何参数,推导出传感器坐标系到地心固定坐标系的转换矩阵,同时将观测矢量转换到地心固定坐标系下;再次,以标准地球椭球体为基准,建立经过临边切点的虚拟椭球体模型,并计算切点的地理坐标;最后,依据切点坐标推导出切点的临边高度。与理论值对比分析,在相同地球临边高度对应的散射光谱幅亮度分布保持一致,并且与美国OMPS载荷反演的O3结果进行定位误差分析,高度误差小于1 pixel,在2 km范围内,从而验证了本文所提算法的可行性和正确性。关键词: 天宫二号  ......阅读全文

天宫二号紫外前向光谱仪大气临边高度计算

摘要: 天宫二号紫外前向光谱仪是一种对全球中层大气进行大气痕量气体垂直分布探测的新型光谱仪,在对大气痕量气体进行反演中,需要高精度地计算观测大气的高度参数等几何位置参数。本文针对该光谱仪的几何成像特点,设计并提出了一种高精度的大气高度的计算方法。首先,计算传感器坐标系下的观测矢量;其次,利用

紫外临边成像光谱仪:探测大气层的“天眼”

  人眼看到的大气是透明的,我们看不到大气的变化,更看不到有多少有害气体如妖魔鬼怪般潜伏在大气层中伺机而动。  天宫二号有一对“天眼”,不仅能看到人眼所能看到的可见光,更将视野扩展到人眼所不能及的紫外光。在“天眼”的注视下,大气中的一切都无所遁形。   紫外临边成像光谱仪的“环形天眼”  紫外临边成

“紫外临边成像光谱仪大气成份探测与反演技术”通过验收

  4月28日下午,由科技部国家遥感中心指派的专家组对中科院大气物理研究所段民征研究员主持的863项目“紫外临边成像光谱仪大气成份探测与反演技术”进行了现场验收。验收会由科技部国家遥感中心王殿中主持,专家组由国家气象卫星中心卢乃锰研究员(组长)、海洋局卫星应用中心林明森研究员,桂林理工大学周国清教授

天宫二号对地观测成果丰硕

  从18日在京召开的天宫二号地球观测用户大会上获悉,天宫二号在轨运行2年多来,对地观测取得了丰硕成果。截至目前,中国载人航天工程空间应用系统共分发地球观测载荷等数据产品37TB,支撑了70余个相关项目研究。  作为我国首个真正意义上的空间实验室,天宫二号自2016年9月15日发射至今已经稳定运行8

天宫二号科学与应用载荷正式“开张”-研究团队近百人

  自9月15日天宫二号入轨以来,天宫二号上的空间科学与应用载荷经过近7天的待机准备,于22日18时41分正式“开张”,绝大部分有效载荷开始运行。  “预计未来72小时,空间环境基本平静,天宫二号的在轨运行是安全的……”,9月22日上午,中科院空间应用中心有效载荷运控中心大厅的实时监视屏幕显示。穿“

天宫二号有效载荷在轨测试进展顺利

  记者近日从中科院空间应用工程与技术中心了解到,“天宫二号”空间实验室有效载荷正在进行全面在轨测试,目前进展顺利,整个测试工作计划于2017年4月完成。  载人航天工程空间应用系统副总设计师吕从民告诉记者,神舟十一号飞船返回后,空间应用系统在前期有效载荷初步功能测试的基础上,组织对有效载荷在轨技术

天宫二号有效载荷在轨测试进展顺利

   记者今天(1月4日)从中科院空间应用工程与技术中心了解到,天宫二号空间实验室有效载荷正在进行全面在轨测试,目前进展顺利,整个测试工作计划于2017年4月完成。  载人航天工程空间应用系统副总设计师吕从民告诉记者,神舟十一号飞船返回后,空间应用系统在前期有效载荷初步功能测试的基础上,组织对有效载

天宫实验室:孕育重大突破

   9月15日夜,伴随着轰隆巨响,长征二号运载火箭搭载着天宫二号空间实验室成功升空。  这一刻,中国科学院空间应用工程于技术中心副主任、天宫二号空间应用系统总设计师赵光恒心中也感概万千——此次天宫二号搭载的3大领域、8大主题的十余项空间科学和应用任务,每一项都是他的心头肉。  “我们应用系统团队在

天宫二号最快中秋发射-看看都有哪些高大上仪器

  港媒称,中国载人航天工程办公室9日透露,天宫二号将于9月15日至20日择机发射,已在酒泉发射场顺利完成垂直转运,标志着天宫二号空间实验室任务正式进入发射阶段。  据香港商报9月10日报道,放在活动发射平台的天宫二号及长径二号F-T2火箭的组合体,9日早驶离测试厂房,垂直运到发射区,象征进入发射阶

天宫二号三维成像微波高度计取得系列成果

  随着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运行888天。迄今为止,天宫二号高度计已经获得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

天宫二号实验设备今起全面测试

   天宫二号在太空已经遨游了一个星期。它所携带的各项实验设备在完成了加电后的自我检查之后,将从今天起,全面进行在轨测试,预期将于24日左右获取第一批应用数据。  在天宫二号飞行期间,身边的一位“保护神”——伴随卫星,一直在保驾护航。  伴随卫星保驾护航  由中科院微小卫星创新研究院研制的天宫二号伴

天宫二号实验设备今起全面测试

   天宫二号在太空已经遨游了一个星期。它所携带的各项实验设备在完成了加电后的自我检查之后,将从今天起,全面进行在轨测试,预期将于24日左右获取第一批应用数据。  在天宫二号飞行期间,身边的一位“保护神”——伴随卫星,一直在保驾护航。  伴随卫星保驾护航  由中科院微小卫星创新研究院研制的天宫二号伴

中青报:揭秘天宫二号的“太空黑科技”

   9月15日22时4分,中秋节的夜晚,我国第一个完全意义上的空间实验室天宫二号,成功飞向太空。在接下来的一个月,它将在太空中等待神舟十一号的到来,两者完成交会对接,为航天员组建“太空之家”。  届时,航天员将在这里工作和生活30天,这也将成为我国迄今载人飞行时间最长的一次。2013年,我国3名航

天宫二号搭载中瑞合作科研仪器开展天体物理研究

  天宫二号空间实验室于2016年9月15日发射成功,瑞士对此高度关注。瑞士主要德语报纸《每日导报》用两个整版篇幅介绍了中国航天最新成就和天宫二号空间实验室。尤其值得注意的是,由瑞士科学家提出和设计的观察太空伽玛射线的仪器“Polar”,由天宫二号送入太空,展开天体物理研究。   伽玛射线暴是来自太

嫦娥二号向深空挺进

  严俊坐在中国探月工程地面应用系统运控大厅里,桌上摆了一个闪闪发亮的卫星模型。此刻,这位探月工程首席科学家和他心爱的嫦娥二号,相隔150万公里。   6月9日,嫦娥二号卫星飞离月球,飞往日地拉格朗日L2点,开始了新的使命。   在人类127次探月活动中,嫦娥二号不是最早的一次,却是走得最远的一

“天宫二号”空间实验之“天极”望远镜(一)

  说到望远镜,你会首先想到什么?——双筒?“牛反”?亦或是高大上的“哈勃”?  各种光学望远镜(左上:双筒望远镜;左下:天文爱好者常用的望远镜;右:哈勃空间望远镜)  我们今天给大家介绍一个更高端的,它的名字叫“天极”,即将随着“天宫二号”一起上天,去探测宇宙中的伽马射线。  什么?说到伽

天宫二号”空间实验之“天极”望远镜(三)

  “天极”望远镜做什么?“天极”:偏爱伽玛暴的小蜜蜂  我们知道,人的眼睛对光的偏振状态是不能分辨的,但某些昆虫的眼睛对偏振却很敏感。  比如蜜蜂有五只眼:三只单眼、两只复眼,每只复眼包含有6300个小眼,这些小眼能根据太阳的偏振光确定太阳的方位,然后以太阳为定向标来判断方向,所以蜜蜂无论

天宫二号完成高精度伽马射线暴偏振探测

  中国载人航天工程办公室15日透露,天宫二号空间实验室搭载的伽马暴偏振探测仪(简称“天极”望远镜)已完成伽马射线暴瞬时辐射的高精度偏振探测,实现预定科学目标,相关成果于1月14日在线发表在国际重要学术期刊《自然·天文学》上。  中国载人航天工程一向高度重视空间应用能力建设。天宫二号是我国首个真正意

天宫二号完成高精度伽马射线暴偏振探测

  日前,中国载人航天工程天宫二号空间实验室搭载的伽马暴偏振探测仪(简称“天极”望远镜)完成了伽马射线暴瞬时辐射的高精度偏振探测,实现了预定的科学目标,相关成果于1月14日在线发表在国际学术期刊《自然-天文学》(Nature Astronomy)上。  中国载人航天工程一向高度重视空间应用能力建设。

天宫二号”空间实验之“天极”望远镜(二)

  与引力波共舞?  没错,就是年初刷屏的引力波!  引力波是爱因斯坦在百年前的预言,人们尝试探测它已有半个世纪之久了。  2016年2月,激光干涉引力波天文台(aLIGO)宣布历史性地直接探测到引力波(编号GW 150914),使人类正式进入了引力波天文学时代…也让我们见识了全球科普大刷屏

朱枞鹏:矢志不渝飞天-卅年奋斗梦圆

  从名字来看,我或许与航天事业有某种不解的缘分吧:“鹏”是传说中的大鸟,可抟扶摇而上九万里,寓意“理想远大”;“枞”指我的故乡安徽“枞阳”,读音与字形都和“纵”相似,可使人们联想到“跳跃”“起飞”之意。  给我起名时,父亲寄托了他期待我“志存高远”并“铭记故乡”的美好寓意,但冥冥中似乎昭示了我结缘

天宫二号空间实验室到天宫空间站,”太空家园“不再是梦

三年前的今日,天宫二号空间实验室受控离轨并再入大气层,为我国空间实验室任务画上圆满句号。天宫二号空间实验室在轨示意图  作为我国第一个真正意义上的空间实验室,天宫二号先后与神舟十一号载人飞船和天舟一号货运飞船完成4次交会对接,成功支持景海鹏、陈冬2名航天员在轨工作生活30天,突破掌握航天员中期驻留、

DQ2星实现国际首次天底与临边成像同步观测

4月17日,高精度温室气体综合探测卫星(DQ-2)在甘肃酒泉卫星发射中心成功发射。DQ-2具有主被动结合方式获取高光谱分辨率、高时间分辨率温室气体、污染气体以及气溶胶等大气环境要素的遥感探测能力,入轨后将与DQ-1卫星形成上下午组网协同观测格局,实现对全球大气成分高精度综合监测,数据将服务于生态环境

天宫二号空间冷原子钟实现预定科学目标

  2016年9月25日,天宫二号空间实验室成功发射并顺利进入运行轨道。由中国科学院牵头负责的载人航天工程空间应用系统在天宫二号上开展了十四项体现国际科学前沿和高技术发展方向的空间科学与应用任务,其中包括世界首台太空运行的冷原子钟。在轨近两年时间里,冷原子钟运行正常、状态良好、性能稳定,完成了全部既

实践十一号04星发射失利

我国“实践十一号04星”发射失利   此次发射失利前,该系列运载火箭发射成功率为100%   北京时间8月18日17时28分,我国在酒泉卫星发射中心用“长征二号丙”运载火箭发射“实践十一号04星”。火箭飞行过程中发生故障,卫星未能进入预定轨道。具体原因正在分析中。   ■ 观点   “不会影

“天宫一号”今日发射-完成使命后将落入海中

  综合报道,中国首个目标飞行器“天宫一号”今日(9月29日)将择机发射,中国载人航天工程首次空间交会对接任务正式开始实施。据悉,“天宫一号”将分别与随后发射的“神舟八号”、“神舟九号”、“神舟十号”飞船对接,从而建立第一个中国空间实验室。   9月28日,中国载人航天工程新闻发言人在酒泉卫星发射

直读光谱仪发展之临线分析

根据分析仪器与生产现场的距离以及对生产工艺的影响程度,可将分析方式分为离线分析、临线分析、在线分析。离线分析是指分析仪器远离生产现场,临线分析是指分析仪器临近生产现场,在线分析是指分析仪器在生产现场并成为生产工艺中不可分割的一部分。以往光电直读光谱仪都采用离线模式。通常将仪器放在中心实验室,试样从生

天宫二号与地面站完成空—地量子保密通信试验

记者从中国科学院获悉,中国科学技术大学潘建伟院士科研团队与中国科学院大学杭州高等研究院院长王建宇院士团队,通过“天宫二号”和4个卫星地面站上的紧凑型量子密钥分发(QKD)终端,实现了空—地量子保密通信网络的实验演示。相关论文近日刊登在国际学术期刊《光学》上。据了解,科研团队通过高精度自动跟瞄系统与“

我国首次在天宫二号完成植物生长全过程实验

   我国首次在天宫二号完成植物生长全过程实验 在中科院植物生理生态研究所实验室里拍摄的拟南芥,用于与天宫二号上种植的同一品种拟南芥进行对比研究。天宫二号在轨运行两年多来,开展了众多空间科学和应用实验,其中包括完成我国首次高等植物“从种子到种子”的空间长周期培养实验,为发展空间植物培养技术、探索保障

我国首次在天宫二号完成植物生长全过程实验

  天宫二号在轨运行两年多来,开展了众多空间科学和应用实验,其中包括完成我国首次高等植物“从种子到种子”的空间长周期培养实验,为发展空间植物培养技术、探索保障人类长期空间生存,又向前迈进了一步。  据课题负责人、中科院植物生理生态研究所郑慧琼研究员介绍,高等植物是空间生态生保系统的关键因素。如何利用