El desarrollo de satélites de teledetección en diferentes países

Ha realizado importantes contribuciones al desarrollo de la tecnología satelital de teledetección en el mundo. Desde el primer satélite meteorológico en 1961, hasta el primer satélite de observación terrestre en 1972, el primer satélite oceánico en 1978 y el futuro "Sistema de Observación de la Tierra" (eos), Estados Unidos siempre ha sido líder mundial en satélites de teledetección. estado de la tecnología. El desarrollo de satélites de teledetección refleja la ideología rectora constante de los Estados Unidos en el desarrollo de tecnología aeroespacial: esta es la experiencia aprendida de la guerra: mantener siempre una posición de liderazgo en tecnología la experiencia adquirida con el programa "Apolo": promover a otros países; mediante el desarrollo de proyectos de gran escala y alta tecnología. Los Estados Unidos están aprovechando la exitosa experiencia de la industrialización de los satélites de comunicaciones para desarrollar el mercado de los satélites de teledetección.

Los satélites Lewis y Clark de la Iniciativa de Tecnología de Pequeños Satélites de EE. UU. llevan el nombre de empresarios del oeste de Estados Unidos que se están preparando para desarrollar una serie de nuevas tecnologías, como el posicionamiento GPS, buses de datos de fibra óptica, níquel en contenedores ordinarios Baterías de Hidrógeno, procesadores y memorias avanzadas, etc. , reflejando sus características de mantener el liderazgo tecnológico y la innovación continua. Por supuesto, la estrategia de desarrollo de Estados Unidos se basa en una fuerte fortaleza económica y tecnológica y es adecuada para las condiciones y necesidades de desarrollo de Estados Unidos. Es difícil que otros países la imiten. En términos de desarrollo de tecnología satelital, Europa se beneficia de Estados Unidos y está controlada por él, por lo que Europa se esfuerza por desarrollar satélites de teledetección que se adapten a sus necesidades. Ers (Satélite Europeo de Teledetección) proporcionó con éxito datos de teledetección por microondas de alta calidad, que eran escasos en el mundo en ese momento, promovió el desarrollo de tecnología y aplicaciones de teledetección y también mejoró el estatus de Europa en el campo de la observación de la Tierra.

La característica más importante del desarrollo de satélites de teledetección en Europa es la cooperación internacional. Por ejemplo, en el programa ERS participan unas 60 empresas y departamentos de investigación científica de 12 países. Por lo tanto, Europa tiene una rica experiencia en cooperación internacional, que vale la pena aprender de todos los países.

1995 10 Del 18 al 20 de junio en Toulouse, Francia, se discutió la estrategia de desarrollo de las futuras actividades de observación de la Tierra de la ESA. En los últimos 20 años, las actividades de observación de la Tierra de la ESA han logrado mayores éxitos. La serie meteosat de satélites meteorológicos y satélites de teledetección ers-1 y 2 ha logrado un gran éxito y ha desempeñado un papel importante en la teledetección por satélite y sus aplicaciones en Europa y el mundo. Con el desarrollo de la tecnología y la popularización de las aplicaciones, el mercado de la teledetección por satélite se está expandiendo rápidamente y la demanda de diversos tipos de teledetección aumenta día a día. En esta situación, Europa siente la necesidad de formular una nueva estrategia de desarrollo a largo plazo y coordinar las relaciones entre todos los aspectos. Con este fin, la ESA convocó a los estados miembros para discutir y formular políticas europeas de desarrollo del espacio y la observación de la Tierra para los próximos 25 años.

Este marco político incluye la estrategia de desarrollo de las actividades europeas de observación de la Tierra después del año 2000 (es decir, actividades posteriores al lanzamiento de satélites medioambientales). Su base principal es la "estrategia de misión dual", es decir, la misión "Earth Explorer" y la misión "Earth Observation". El objetivo es proporcionar una cobertura global continua de múltiples períodos y múltiples resoluciones y brindar a los usuarios información sobre el medio ambiente y los recursos de la Tierra.

Hay cinco propósitos principales en Europa:

(1) Investigación y seguimiento integral del clima y el medio ambiente de la Tierra a escala regional y global;

( 2) Monitorear y gestionar los recursos de la Tierra, incluidos los recursos renovables y no renovables;

(3) Continuar brindando y mejorar continuamente los servicios meteorológicos globales;

(4) Seguir comprender la estructura de la corteza terrestre Proporcionar información y características dinámicas

⑸ Proporcionar datos de observación de emergencia.

Teniendo en cuenta el desarrollo de la teledetección en el mundo, el Sistema Europeo de Observación de la Tierra debe ser capaz de proporcionar datos multidisciplinares, incluidos datos sobre composición y dinámica atmosférica, geografía, geología, océanos, hielo y vegetación. y considerar temas de investigación interdisciplinaria como las relaciones atmósfera/tierra/océano. Al mismo tiempo, seguiremos centrándonos en los servicios de teledetección relacionados con actividades económicas, como la meteorología, la estimación del rendimiento de los cultivos y la vigilancia de las zonas costeras. Por un lado, el objetivo de los planes futuros de la ESA es mejorar la conciencia de la gente y el nivel de uso de los datos de teledetección, ampliar la escala de las aplicaciones y mejorar la eficiencia; por otro lado, es necesario mejorar el rendimiento del sistema y los niveles de servicio; como mejorar la precisión de los datos, acortar los tiempos de observación repetida, garantizar una transmisión rápida y continua de datos, etc. Para satisfacer las necesidades del futuro desarrollo de la teledetección por satélite, la ESA ha pasado de un modo de múltiples objetivos a una estrategia de doble misión.

La misión de la sonda terrestre es comprender diversos procesos del sistema terrestre y realizar investigaciones en profundidad sobre fenómenos como el medio ambiente y el clima terrestre. Estas misiones incluyen:

La Misión de Medición de la Radiación de la Tierra estudia el balance de radiación de la Tierra y su relación con el clima;

La Misión de Medición de las Precipitaciones observa las precipitaciones, especialmente en los trópicos.

Investigación de la dinámica atmosférica y observación de campos de viento tridimensionales en la atmósfera, especialmente en la troposfera y la estratosfera;

Medidas de perfiles atmosféricos y perfiles de temperatura troposférica y estratosférica para la investigación del clima Observación lineal;

Misión de detección de química atmosférica, que detecta componentes químicos en la atmósfera;

Misión de observación del campo gravitatorio y la circulación oceánica: establecimiento de modelos geoides y de campo gravitatorio global o regional de alta precisión;

Levantamiento geomagnético para detectar el campo magnético de la Tierra;

Procesos y relaciones de la superficie Comprender los procesos bioquímicos y otras relaciones entre la Tierra y la atmósfera;

Levantamiento topográfico, observación Topografía de océanos, tierra y hielo polar.

Las misiones de observación de la Tierra proporcionan datos de observación para una variedad de aplicaciones prácticas:

Las observaciones de la zona costera incluyen cartografía batimétrica, monitoreo de derrames de petróleo, pronóstico del estado del mar, pesca, erosión costera y uso de la tierra. y ríos interiores Observación de mareas y monitoreo de inundaciones;

Detección de hielo, monitoreo de áreas de hielo y predicción de tendencias;

Detección de superficie, monitoreo de cultivos y estimación de rendimiento, monitoreo forestal, uso de la tierra, mapeo del terreno , etc. ; Detección de composición química atmosférica, monitoreo de la capa de ozono, monitoreo de la composición estratosférica, etc.

Observación de los océanos, seguimiento y previsión del estado del mar. La tecnología espacial rusa se basa en la industria militar. En el pasado, el desarrollo de satélites de teleobservación se basaba a menudo en necesidades de defensa nacional. Muchos sistemas son utilizados tanto por usuarios militares como civiles y son en gran medida independientes de otros sistemas de detección remota del mundo. Por ejemplo, las frecuencias operativas, los formatos de señales y los formatos de datos de sus sistemas satelitales de teledetección son diferentes de los de otros países. Esto ha provocado que Rusia encuentre algunos problemas en la cooperación internacional y el desarrollo del mercado. Desde finales de la década de 1980, el gobierno ruso ha tomado medidas activas para integrar el sistema de satélites de teledetección ruso en el sistema de satélites de teledetección mundial y ha firmado acuerdos de cooperación con Estados Unidos, Francia, Alemania e India. En 65438-0993, la Agencia Espacial Rusa estudió y formuló un nuevo programa de satélites de teledetección, creyendo que existían varios métodos integrales para promover el desarrollo del sistema de satélites de teledetección ruso: - Coordinación de los programas de teledetección científicos y operativos de Rusia en línea con el Comité Internacional de Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) estudio y adopción de principios y regulaciones;

-Integración de los satélites meteoritos rusos en el sistema de observación de la Tierra;;

-Integración de los satélites rusos de observación de la Tierra Satélites Goms en la constelación de satélites geoestacionarios de Estados Unidos, Europa y Japón;

-El sistema Resource-O2, que transporta instrumentos extranjeros en satélites de teledetección rusos, por ejemplo, es adecuado para transportar tres satélites que pesan 50 kilogramos. cada uno;

-Iniciar un programa de modernización de sensores remotos, Para proporcionar formatos de datos compatibles y estándares aceptados por usuarios internacionales;

-Distribución de recursos-Imágenes de la Tierra obtenidas por f (y sus satélites mejorados ) y satélites militares; la estrategia futura del plan de observación de la Tierra de Japón es la siguiente:

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-Comprometidos con el monitoreo del medio ambiente terrestre y el aumento del conocimiento científico del sistema terrestre;

-Fortalecimiento de la conexión entre la ciencia y la tecnología de la ingeniería y promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias y la tecnología de la Tierra; -Promover la cooperación internacional;

——Promover el progreso tecnológico y el desarrollo de los satélites de observación de la Tierra y los sistemas de información de datos.

Los datos requeridos para la exploración ambiental incluyen: reducción del ozono, calentamiento global, lluvia ácida, contaminación del aire, contaminación de los océanos, huracanes, desertificación y erupciones volcánicas. Existe una necesidad de desarrollo en términos de uso: monitoreo de desastres, mapeo, agricultura, silvicultura, pesca, construcción de entornos urbanos, transporte marítimo y aéreo y exploración de recursos naturales.

Las observaciones incluyen:

Dinámica atmosférica/ciclos de agua y energía. Temperatura atmosférica, viento, vapor de agua, nubes, precipitaciones y balance energético.

Dinámica de los océanos, temperatura de la superficie del mar, geoide de la superficie del mar y salinidad del agua de mar.

Gases químicos de efecto invernadero, ozono y otros aerosoles en la atmósfera.

Biología Marina Color del Agua de Mar/Vida Marina. Todos los derechos reservados por la Academia China de Tecnología Espacial.

El agua equivale a la capa de hielo y nieve, el agua equivale a la capa de hielo, la altura de la capa de hielo y la distribución del hielo marino.

Cobertura del suelo (vegetación, etc.), humedad del suelo, topografía, geología, temperatura superficial.

Japón planea cooperar con algunos países de Asia y el Pacífico para aplicar datos de teledetección satelital. Japón se está preparando para proporcionar algunos datos de los satélites MOS, JERS, ADEOS y ALOS para promover el desarrollo de aplicaciones de teledetección en estos campos.

Para 2010, Japón desarrollará y lanzará 18 satélites y 36 sensores remotos correspondientes para monitorear el medio ambiente terrestre y desarrollar la economía.

En particular, es necesario investigar y desarrollar tecnologías como los cambios de órbita de los satélites y mecanismos de señalización remota de sensores para la vigilancia de desastres. Los 18 satélites que se planea desarrollar y lanzar incluyen satélites en órbita polar, satélites en órbita de alta inclinación y satélites en órbita geoestacionaria. La teledetección india ha recorrido un camino de desarrollo exitoso. Aunque la tecnología aeroespacial de la India comenzó tarde y sus condiciones económicas son limitadas, se ha centrado en desarrollar sistemas satelitales de detección remota que tienen un impacto importante en la economía nacional con fondos limitados, y se esforzará activamente por obtener ayuda exterior y un desarrollo independiente. A través de la introducción, digestión y desarrollo de tecnología, se han formado satélites de teledetección y sistemas de aplicación de cierta escala que han comenzado a ingresar al mercado internacional. Eosat ha firmado un acuerdo con la India para recibir datos de la estación terrestre Norman del IRS. La India también está utilizando sus imágenes del IRS para intercambiar imágenes con Francia, Alemania y la Agencia Espacial Europea, y está explorando una asociación con la NASA para desempeñar un papel en el programa Misión a la Tierra.

Una de las razones del éxito de las actividades espaciales de la India es el apoyo del gobierno y la sociedad. La inversión gubernamental en el espacio aumenta año tras año.

Otra característica del desarrollo de satélites de detección remota en la India es su énfasis en las aplicaciones. India ha establecido un sistema nacional de gestión de recursos naturales para gestionar de manera integral la aplicación de datos satelitales de teledetección. Las actividades de aplicación de satélites de teledetección se llevan a cabo ampliamente a través de centros de teledetección en 23 estados y cinco regiones de la India y numerosos departamentos de investigación y aplicaciones científicas. Por ejemplo, los datos satelitales de teleobservación se utilizan para realizar estudios exhaustivos de los recursos forestales dos veces al año; para estimar el rendimiento de los cultivos y de las frutas; para llevar a cabo la vigilancia ambiental y de desastres y para el uso y la protección de la tierra; India también ha establecido el Sistema Nacional de Información sobre Recursos Naturales (NRIS) para fortalecer la integración y aplicación de satélites de teledetección y el SIG se ha convertido en el sistema de información central del Sistema Nacional de Información sobre Recursos Naturales.