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航天发射 高景一号成功发射,带您详细了解商遥卫星

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中国航天 230 0 2016-12-28 12:29:12

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<p align="center"> kfbm.jpg </p><p>  (中国太空网讯)2016年12月26日11时23分,高景一号(SuperView-1)01/02星于太原卫星发射场顺利升空。该卫星是中国航天科技集团公司商业遥感卫星系统“16+4+4+X”(以下简称星座)的首发星,由2颗分辨率为0.5米的光学小卫星组成,也是当前我国分辨率最高的商业遥感卫星。</p><p>  此次发射采用一箭双星(01/02星)的方式,两颗0.5米分辨率的卫星将在同一轨道上以180°的对角角度飞行。预计2017年中期,还将发射两颗分辨率为0.5米的卫星至同一轨道。这意味着在2017年底前,该轨道上将有4颗0.5米卫星以90°夹角持续不断地为用户采集数据。</p><p>  <strong>1.</strong><strong>独特数据供给,创新服务模式</strong></p><p>  该星座由中国航天科技集团公司所属中国四维测绘技术有限公司(后简称中国四维)控股的公司运营,并由中国四维下属北京航天世景信息技术有限公司(后简称世景公司)全球独家分发数据。</p><p>  随着星座布局的完善和数据获得能力的提升,世景公司将扩充其原有的以数据服务为主的商业模式,面向专业用户,提供诸如动态监测等更多、更复杂的产品形态,并挖掘更贴合大众应用的服务模式。</p><p>  世景公司总经理徐丽萍指出,高景一号的服务模式将区别于我国以往的民用遥感卫星,采用市场化的纯商业运营方式。此外,基于世景公司本身的数据处理经验,以及多年积累的用户需求解决方案,结合高景一号星座数据获取能力,将会衍生出更符合当今信息需求的产品。该公司正在加大研发投入,充分挖掘遥感大数据的价值。</p><p>  <strong>2.</strong><strong>自主研发双星,领先国内技术</strong></p><p>  如今,越来越多的私营企业将目光瞄准了商业遥感卫星。但是迄今为止,仍然没有一颗中国商业遥感卫星的分辨率能够达到0.5米。在此背景下,高景一号全自主研发双星的发射无疑是里程碑性的,这意味着中国终于拥有属于自己的0.5米国产商业高分辨率遥感卫星星座。</p><p>  高景一号全色分辨率为0.5米,多光谱分辨率为2米,具有全色波段以及蓝色、绿色、红色和近红外四个标准多光谱波段,轨道高度530公里。高景一号的过境时间为上午10:30,幅宽12公里,单次可拍摄最大范围为60 km×70 km的影像。常规侧摆角最大为30°,执行重点任务时可达到45°。</p><p>  基于高景一号卫星的高敏捷性,可将其设定拍摄连续条带、多条带拼接、按目标拍摄多种采集模式,并能进行立体采集。高景一号还具备2T星上储存空间,单颗卫星每天可采集70万平方公里。高景一号四星完成组网后,可实现在全球任何地方每天观测一次。</p><p>  <strong>3.</strong><strong>立足商遥应用,开拓全球市场</strong></p><p>  依据整体规划,星座将于2022年全面建成,包括16颗0.5米高分辨率光学卫星,4颗高端光学卫星,4颗合成孔径雷达卫星和若干颗高光谱、视频小卫星。届时,星座将为全球用户提供以高分辨率和全天候对地观测能力为核心的遥感数据服务、应用系统解决方案服务以及遥感应用增值服务。</p><p>  目前,全球0.5米级分辨率数据市场几乎被欧美等国垄断。高景一号的成功发射将改变全球亚米级卫星数据的市场格局。面对与欧美卫星的竞争问题,徐丽萍指出,虽然目前全球亚米级商业遥感卫星已经多达十余颗,但在应用层面卫星数据仍然是稀缺资源,呈现供不应求的态势。高景一号进入全球市场后,将会有力填补数据空缺,同时将催生全球范围内更新颖的遥感应用模式,即遥感大数据价值将得到更好地体现。</p><p>  <strong>4.</strong><strong>商业运营国家队,综合服务是根本</strong></p><p>  中国四维将作为投资主体,负责卫星的制造和发射,而卫星后续的商业运作,包括国内外的商业化推进等,都将由其下属的世景公司负责。</p><p>  世景公司总经理徐丽萍表示:“既然是商业星座,高景一号就将以纯商业模式提供服务。基于自主运营的前提,星座将提供更符合市场需求的产品和服务。同时,我们作为卫星遥感应用服务的国家队,也将承担起相应的社会责任,让高景一号的数据实现价值,将不论是遥感数据本身还是其内蕴藏的丰富信息,真正实现用之于民。”</p><p>  【背景资料】</p><p>  <strong>高景一号核心优势</strong></p><p>  l  超高分辨率</p><p>  全色分辨率高达 0.5 米,多光谱分辨率为 2 米,能够彰显细腻的地物细节,适用于高精度地图制作、变化监测和影像深度分析。</p><p>  l  优化的光谱波段设置</p><p>  具有全色波段和四个标准多光谱波段:蓝色、绿色、红色和近红外波段。</p><p>  l  大幅宽拍摄</p><p>  星下点幅宽高达 12 公里,大幅提升观测能力,形成大面积地表观测和环境监测具有独特优势。</p><p>  l  突出的敏捷性</p><p>  迅速精准实现星下点成像,常规侧摆角最大为30°,执行重点任务时可达到 45°。</p><p>  具有星下点成像、侧摆成像、连续条带、多条带拼接、立体成像、多目标成像等多种工作模式。</p><p>  l  优异的采集能力</p><p>  2T 星上储存空间,形成强大的采集能力,单颗卫星每天可采集 70 万平方公里。在全球任何地方,可实现每天观测一次。</p><p>  <strong>高景一号卫星参数:</strong></p><p>  <strong> lhh9.jpg </strong></p><p align="center"> frhq.jpg </p><p>  <strong>高景一号的成像模式</strong></p><p>  <strong>(1)</strong><strong>多条带拼接成像模式</strong></p><p>  多条带拼接成像模式是卫星根据成像指令,利用俯仰和滚动方向姿态机动进行若干次准平行且图像间有一定搭接的成像。该模式主要是满足大幅宽用户需求,可在一轨内完成对一个大型城市成像。</p><p>  大家在用相机拍照时,都会有这样一个感受,想把目标的局部细节照清楚,就得缩小拍照的面积。在遥感卫星上,也是同样的道理,分辨率和幅宽存在着一定的矛盾。多条带拼接成像模式就很好地解决了这个问题。</p><p>  利用高景一号的敏捷能力,可实现最多5条带拼接成像,成像区域60km×70km,实现了高分辨率和大幅宽的双优势。多条带拼接成像模式见下图。</p><p align="center"> g0wb.jpg </p><p>  <strong>图1  多条带拼接成像模式</strong></p><p>  <strong>(2)</strong><strong>多目标成像模式</strong></p><p>  多目标成像模式是卫星按照成像指令要求,在卫星姿态机动可覆盖范围内对所需要的目标进行成像,成像条带长度可根据需要进行设置。设计该模式的目的是:可提高卫星快速响应能力,应对各种突发事件和紧急任务需求;同时,也可为小区域成像用户特定需求提供服务。</p><p>  不具备敏捷特性的卫星,在遇到多目标成像任务时,往往需要多轨才能完成。通俗一点说,卫星每次只能完成少数目标的成像任务,其他任务只能等到卫星再次飞行经过该目标才能进行。</p><p>  得益于敏捷特性,高景一号可以对单个目标范围12km-24km(距离)×500km(方位),一轨内实现任意地区8个目标的成像。多目标成像模式如图2。</p><p align="center"> taeu.jpg </p><p>  <strong>图2  多目标成像模式</strong></p><p>  <strong>(3)</strong><strong>立体成像模式</strong></p><p>  立体成像模式是卫星根据成像指令,对可成像范围内指定长度的区域,利用俯仰和滚动方向姿态机动从不同的角度进行3次重复地面轨迹成像,形成立体图像。该模式设计目的是满足立体成像和测绘制图用户需求。</p><p>  顾名思义,立体成像就是可以通过多角度成像,得到目标的三维特性。高景一号利用卫星敏捷能力可以实现同场景的3视观测,成像区域12-24km×120km。立体成像模式如图3。</p><p align="center"> dob6.jpg </p><p>  <strong>图3  立体成像模式</strong></p><p>  <strong>(4)</strong><strong>连续条带成像模式</strong></p><p>  该成像模式主要是在完成用户对特定区域的成像任务后,积累全球范围的图像数据。成像过程中,卫星侧摆不同角度成像(0-±45°),单轨成像区域12km-24km×4200km。</p><p align="center"> x6f1.jpg </p><p>  <strong>图4  连续条带成像模式</strong></p><br />
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