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日本通产省于1991年1月31日正式决定为美航宇局(NASA)研制搭载在地球观测系统平台卫星上的“现代航天器用热辐射和反射辐射计(ASTER)”这一地球观测探测器。其内容如下: 1.日本通产省从NASA获得研制ASTER探测器的通知。 2.ASTER是1987年由通产省与NASA协调研究开发的地球观测探测器,是世界最高水平的陆地观测探测器。研制成功后,可有效地用于资源勘察、大气和植被观测等地球环境问题方面的研究,所得数据共享。 3.根据通产省的委托由资源调查用观测系统研究开发机构(JAROS)进行ASTER探测器本体的研究 相似文献
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目前提出的地球观测系统(EOS)由太阳同步轨道卫星(极地轨道平台)和低倾角轨道卫星(地球探测器)组成。地球观测系统将大大丰富我们关于地球系统的科学知识。静止轨道观测台(GEO)则是另一类重要的地球观测系统,有着近地轨道观测卫星所没有的特点,它也将成为“行星地球使命”计划的组成部分。静止轨道观测卫星定点于地球静止轨道上的某一点。利用多颗静止轨道卫星组成观测网可实现近全球、24小时连续覆盖,与“行星地球使命”的其他观测卫星互为补充。 相似文献
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国外高分辨率小卫星星座进入高速发展期 总被引:1,自引:0,他引:1
正近年,小卫星技术、新型成像探测器和图像处理技术以及以移动通信技术和大数据技术为代表的IT技术高速发展,带动了美国特拉贝拉公司(Terra Bella)、美国黑天全球公司(BSG)、美国赫拉系统公司(Hera Systems)、加拿大地球直播公司(Urthe Cast)和阿根廷卫星逻辑公司(Satellogic)等一大批新兴商业对地观测卫星公司进入市场。 相似文献
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一、现状和近期计划 1972年发射了地球资源技术卫星,即后来重新命名的陆地卫星1号。 1985年9月,美国通过行政手段决定使陆地卫星计划转让给私人经营,当时的地球观测卫星公司(EOSAT)接管了陆地卫星工作,并开始了一项研制新卫星和实用地面站的计划。目前,陆地卫星4号在轨道上部分工作,陆地卫星5号完全工作,估计能工作到1988年。 EOSAT公司正在研制陆地卫星6号和7号,卫星将采用增强专题制图仪(ETM),该仪器由休斯公司圣巴巴拉研究中心研制,它包括7个谱段(30~120米),一个15米 相似文献
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今年8月17日,日本用H—2火箭把当今世界上最大的对地观测卫星——“先进地球观测卫星—1”(ADEOS—1)送入了距地球表面800公里高的太阳同步轨道。卫星重3.5吨,长宽均为4米,高7米,价值900亿日元,预计寿命3年,是目前日本发射的最贵重的卫星。 该星采用三轴稳定方式,每天绕地球14圈,每运行585圈通过同一地区。其砷化镓挠性电池板(长24米)能提供4.5千瓦功率的电能。另外,星上还有5个35安时的镉镍蓄电池,最大放电深度为20%。该卫星最引人注目的是装备了日本、美国和法国研制的8种遥 相似文献
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国际空间年的一项主要活动是执行“全球变化研究计划(GCRP)”。该计划旨在通过研究全球自然的和人工诱发的变化,为寻找对策提供科学依据。NASA对这项研究计划的贡献是提供一个地球观测系统(EOS)。该系统的目的是从空间以全球的角度深入研究地球系统的组成及其相互关系,以及正在发生的变化,从而达到科学地了解地球系统。地球观测系统的任务是建立一个能对地球进行观测最少15年的空间系统以及相应的处理、归档和分析设施。地球观测系统包括科学基础单元,空间测量系统和综合数据信息系统三部分。地球观测系统的空间测量系统由三颗中 相似文献
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美国地球观测公司的快鸟 - 1(Quick-bird- 1)遥感卫星 2 0 0 0年 11月 2 1日因宇宙 - 3(Cosmos- 3)运载火箭出了故障而被摧毁。这次卫星发射地点是俄罗斯的普列谢茨克发射场 ,快鸟 - 1卫星全色分辨率为1m,多光谱分辨率为 4m。这次失败在商用遥感业引起了很大震动 ,对地球观测公司的未来发展提出了一些新问题。此次发射所投的保险金额为 2 .6 5亿美元 ,大大超过了卫星和运载火箭价值的总和。除了向外界透露这次发射的保险金额以及该公司所研制的第 2颗遥感卫星即将完工外 ,地球观测公司的负责人对该公司未来的发展计划缄口不言。承担这次发… 相似文献
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根据和航宇局签订的合同,伊斯曼·柯达(Eastman Kodak)公司就先进的地球资源卫星(AERS)固态遥感系统作了研究。经分析,准备选择以固态光敏探测器线阵为基础的多光谱成象系统。它以推帚式扫描成象。成象时无活动部件。由于该系统具有横向和立体指向能力,因此对照相复盖次序可以提供很大的灵活性。和陆地卫星相比,其分辨率将提高8倍。本研究的基础是1971年由哥达德空间飞行中心安排的预先研究的一部分。目前的研究已有所扩充和提高,包括1.5至2.4微米和10.5至12.5微米的红外(IR)谱段,以及可见光(VIS)谱段的光学和敏感器研究。 相似文献
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本文分别对美国及欧洲的静止轨道高分成像卫星发展路径进行详细分析,其中美国主要发展由NASA提出的基于衍射成像原理的薄膜光学成像卫星;欧洲主要发展由ESA提出的地球静止高分辨率任务(Geostationary High Resolution Mission, GEO-HR),GEO-HR包含三个项目:GEO-Oculus(孔径1.5 m,分辨率10m); Astrium GO3S(孔径4m,分辨率3m);光学合成孔径系统(合成孔径7m,分辨率2m)。最后,根据美国及欧洲的静止轨道成像卫星发展的路线,结合我国静止轨道卫星发展现状,分析地球静止轨道高分辨率成像卫星的发展趋势及启示。 相似文献
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2002年12月14日,日本H-2A火箭顺利把世界最大级别的环境观测卫星——先进地球观测卫星-2(ADEOS-2)送入轨道。 日本宇宙事业团开发的先进地球观测卫星-2也称作绿色-2,因为它是1996年8月发射并经过10个月的运转出现故障的地球观测卫星绿色-1(即先进地球观测卫星-1)的后继卫星。其上面搭载有日本、美国和法国研制 相似文献
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美国火箭公司(Amroc)计划在1988年可以进行三次一次性使用的火箭试飞。该火箭将能把1800公斤重的卫星射入轨道倾角为28.5°、高度约220公里的低地球轨道上去。美国防部的有效载荷及通用电气公司可利用投入低轨道的空间实验系统。美国火箭公司正在研制中的火箭是全长为25米的一次性使用火箭。它由四级构成: 相似文献
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目前,由中国、澳大利亚、意大利、新西兰、荷兰、南非、英国等全球20个国家的科学家们筹划建造的,全世界最大规模的射电望远镜阵列(SKA)已经进入倒计时。据悉,SKA由3300个15米口径抛物面天线和250个直径约60米AA(Aperture Array)低频孔径阵组成,分布在3000千米范围形成旋臂阵列望远镜,为人类认知宇 相似文献
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美国 RCA 和休斯公司决定联合成立一个新的地球观测卫星公司(EOSAT),以响应政府提出由私营企业接管陆地卫星系统的号召,保证美国陆地卫星照片的商业化。该公司副经理、RCA 航宇电子部的 C·A·施密德特和休斯公司索他巴巴纳研究中心的尼科尔斯明确指出,两家公司都参加了1984年5月21日宣布成立的地球观测卫星新公司。 相似文献