气象卫星“泰罗斯”1号

发布于:2009-02-12 20:33 0条评论 来源:新华网

  最大的移动通信卫星

北美移动通信卫星

  第四代移动通信卫星系统的每颗新卫星具有1个全球波束、19个宽点波束、228窄点波束,重量为6吨,功率12kW,单向太阳能帆板翼展为48米,采用L频段用户链路,C频段馈线链路,是目前世界上体积、容量、重量最大的移动通讯卫星。该系统高端产品满足432kbits移动高清晰视频直播通信需求,低端产品可实现灵便的手持式卫星电话的目的。

  中国通信卫星

尼星一号 中国通信卫星

  中国通信卫星已具备自我保护能力

  中国气象卫星实现质的飞跃

气象卫星“风云三号”

  “风云三号”卫星应用前景广阔,将在监测大范围自然灾害和生态环境,研究全球环境变化、气候变化规律和减灾防灾等方面发挥重要作用,也可为航空、航海等部门提供全球气象信息。业内专家称,“风云三号”卫星发射成功,开创出中国气象卫星的新纪元,也标志着中国气象卫星和卫星气象事业发展,已进入一个新的历史阶段。

  欧洲遥感卫星

遥感卫星升空瞬间

  遥感卫星 (remote sensing satellite )用作外层空间遥感平台的人造卫星。用卫星作为平台的遥感技术称为卫星遥感。通常,遥感卫星可 在轨道上运行数年。卫星轨道可根据需要来确定。遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域,当沿地球同步轨道运行时,它能连续地对地球表面某指定地域进行遥感。所有的遥感卫星都需要有遥感卫星地面站,卫星获得的图像数据通过无线电波传输到地面站,地面站发出指令以控制卫星运行和工作。遥感卫星主要有气象卫星、“陆地卫星”和“海洋卫星”三种类型。欧洲航天机构90年代发射欧洲遥感卫星1号和2号。。“欧洲遥感卫星”(ers)成功地提供了高质量的、当时全世界较缺少的微波遥感数据,促进了遥感技术和应用的发展,也提高了欧洲在对地观测领域的地位。

  环保尖兵:高层大气研究卫星

美国国家航空航天局中间层冰冻高层大气学卫星(AIM)

  人造卫星是个兴旺的家族,如果按用途分,它可分为三大类:科学卫星,技术试验卫星和应用卫星。 科学卫星是用于科学探测和研究的卫星,主要包括空间物理探测卫星和天文卫星,用来研究高层大气,地球辐射带,地球磁层,宇宙线,太阳辐射等,并可以观测其他星体。

  美国发射的第一颗卫星“探险者”号就是一颗科学探测卫星,以后“探险者”发展成一个科学卫星系列,它们主要用于探测地球大气层和电离层;测量地球高空磁场;测量太阳辐射、太阳风;探测行星际空间等。

  美国直播卫星

“中星九号”直播卫星

  直接广播卫星(Direct Broadcasting Satellite,DBS,以下简称直播卫星)通过卫星将视像、图文和声音等节目进行点对面的广播,直接供广大用户接收(“个体接收”或“集体接收”)。

  直播卫星是利用地球同步轨道卫星,实现广播电视、多媒体数据通讯直接向小团体及家庭单元传送的一种卫星传输模式,通过卫星将视像、图文和声音等节目进行点对面的广播,接收者只需要使用小型卫星接收天线,即可收到来自卫星的电视或广播节目。与传统通信卫星相比,直播卫星具有能够全面覆盖某一国家或地区,而且能够实现双向数据传输,同时,用户天线体积较小,造价也较为低廉。

  90年代以来,直播卫星在世界各地发展迅速。在美国,DirecTV、EchoStar和PrimeStar三大公司相互竞争,共拥有8颗以上的在轨直播卫星。

  雷达卫星”风雨无阻

地合成孔径雷达卫星

  雷达卫星是载有合成孔径雷达(SAR)的对地观测遥感卫星的统称。尽管迄今为止,已在一些发射的卫星上携有SAR,如Seasat SAR, Almaz SAR, JERS-1 SAR, ERS-1/2 SAR, 与它们搭载在同一遥感平台上还装载着其他传感器。而 1995年11月发射的加拿大雷达卫星(Radarsat)则是一个兼顾商用及科学试验用途的雷达系统,其主要探测目标为海冰, 同时还考虑到陆地成像,以便应用于农业、地质等领域。该系统有5种波束工作模式,即: (1)标准波束模式,入射角20°~49° ,成像宽度100公里,距离及方位分辨率为25米x28米;(2)宽辐射波束,入射角20°~40° ,成像宽度及空间分辨率分别为150公里和28米x35米;(3)高分辨率波束, 三种参数依此为37°~48° ,45公里及10米x10米;(4)扫描雷达波束,该模式具有对全球快速成像能力,成像宽度大(300公里或500公里),分辨率较低(50米x50米或100米x100米),入射角为20°~49°;(5)试验波束,该模式最大特点为入射角大,且变化幅度小49°~59° ,成像宽度及分辨率分别为75公里及28米x 30米。

  与其他星载SAR系统比较,Radarsat SAR有以下三个特点:(1)具有45公里,75公里,100公里,150公里, 300公里和500公里的不同辐射宽度成像能力;(2)分别为11.6MHz,17.3MHz, 30.0 MHz雷达带宽的选择性操作使距离分辨率可调;(3)较强的数据处理能力。

  SAR的全天候、全天时及能穿透一些地物的成像特点,显示出它与光学遥感器相比的优越性。雷达遥感数据也在多学科领域中得到了广泛的应用。星载雷达在90年代得到了迅猛的发展,特别是发展了极化雷达和干涉雷达技术。在航天飞机成像雷达SIR-A、SIR-B和SIR-C/X-SAR成功地完成单波段、单极化和多波段、多极化成像飞行之后,正在计划于1999年9月开展航天飞机雷达地形测图(SRTM)飞行。在雷达卫星1号基础上,加拿大在2001年发射的雷达卫星2号雷达将具有全极化测量能力;欧空局也将在1999年11月发射的Envisat-1卫星上装载ASAR,有同极化和交叉极化两种极化模式;2002年将发射的LightSAR将为L波段多极化及具有干涉测量、扫描模式的实用化成像雷达。同年计划发射的日本ALOS/PALSAR亦为多极化、多工作模式雷达系统。我国也将在未来的几年内,发射自行研制的L波段雷达卫星。由此可见, 国际上星载雷达正在向新的方向发展,它们将为数字地球的发展提供丰富的数据源。

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[编辑:姜雨涵]