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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,是目前我国空间分辨率和光谱综合指标最高的空间光谱成像仪,在空间分辨率、波段范围、波段数目以及地物分类等方面达到了国际同类遥感器先进水平。 “在天宫一号目标飞行器上安排高光谱遥感对地观测,主要是利用高光谱成像仪‘图谱合一’的特点以及在地表覆盖识别能力、蕴含地物光谱信息等方面优势,有针对性开展研究。”载人航天工程空间应用系统副总设计师张善从介绍说。 在林业方面,高光谱成像仪在森林覆盖制图与变化监测方面有广阔的应用前景。由于空间遥感可以获得较大范围的数据,因此利用遥感数据可较好地估算森林的生物量和碳储量。 高光谱成像仪在森林防火中发挥着重要作用。......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

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

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

“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

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

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