Articulo de referencia

Gaofen

Gaofen ( chino : 高分 ; pinyin : Gāofēn ; lit. 'alta resolución') es una serie de satélites chinos de imágenes de la Tierra de alta resolución lanzados como parte del programa del...


Gaofen ( chino :高分; pinyin : Gāofēn ; lit. 'alta resolución') es una serie de satélites chinos de imágenes de la Tierra de alta resolución lanzados como parte del programa del Sistema de Observación de la Tierra de Alta Resolución de China (CHEOS). [1] [2] CHEOS es un programa de observación de la Tierra civil patrocinado por el estado que se utiliza para el monitoreo agrícola , de desastres , de recursos y ambiental . Propuesto en 2006 y aprobado en 2010, el programa CHEOS consiste en la serie Gaofen de satélites espaciales , sistemas aerotransportados y de espacio cercano como dirigibles y vehículos aéreos no tripulados , sistemas terrestres que realizan la recepción, procesamiento, calibración y asignación de datos, y un sistema de aplicaciones que fusionan datos de observación con otras fuentes para producir información y conocimiento utilizables. [2] [3]

Aunque los primeros siete satélites Gaofen y sus cargas útiles han sido ampliamente detallados, se han revelado pocos o ningún detalle sobre el Gaofen 8 y los satélites posteriores, lo que ha provocado sugerencias de que los satélites Gaofen pueden tener un doble propósito y apoyar misiones tanto civiles como militares. [2] [4] [5] [6] [7]

En 2003, la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) acordó con Roscosmos compartir los datos de Gaofen para obtener datos de los satélites de observación de la Tierra rusos de capacidad similar. Este acuerdo se amplió en agosto de 2021 cuando los líderes de las agencias espaciales BRICS acordaron compartir datos de teledetección basados ​​en el espacio . [8]

Satélites notables

Gaofen-5

El Gaofen-5 ha sido elogiado como el "satélite insignia de observación del medio ambiente y la atmósfera en el programa CHEOS". Lanzado el 8 de mayo de 2018 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan (TSLC) a una órbita sincrónica al sol , el Gaofen-5 lleva seis cargas útiles : un sensor de imágenes hiperespectrales avanzadas (AHSI), un sensor ultraespectral infrarrojo atmosférico (AIUS), una cámara de polarización direccional (DPC), un instrumento de monitoreo ambiental (EMI), un instrumento de monitoreo de gases de efecto invernadero (GMI) y un sensor multiespectral visual e infrarrojo (VIMS). [2] [9]

El sensor de imágenes hiperespectrales avanzadas (AHSI) a bordo del Gaofen-5 afirma ser el primer sensor de imágenes hiperespectrales basado en el espacio que utiliza tanto espectrofotometría de rejilla convexa como una configuración de tres espejos concéntricos (Offner). [10] El AHSI utiliza espectrofotometría para medir los espectros de luz reflejados, transmitidos o emitidos por un objeto fotografiado para detectar o identificar objetos en el suelo. [10] En aplicaciones civiles, el AHSI permite a los analistas realizar un seguimiento medioambiental y el descubrimiento de recursos , mientras que en una aplicación militar permitiría a los analistas detectar e identificar el equipo de un adversario o detectar un camuflaje no multiespectral . [10] [11] [12] El AHSI tiene una resolución espacial de 30 metros y una resolución espectral de 5 nanómetros en los rangos de longitud de onda visible, infrarrojo cercano (NIR) e infrarrojo de onda corta (SWIR) . [12]

El sensor ultraespectral infrarrojo atmosférico (AIUS) a bordo del Gaofen-5 es el primer espectrómetro de ocultación hiperespectral de China, lo que significa que mide los espectros de partículas atmosféricas fotografiadas entre el sensor y el Sol. [13] [14] El AIUS permite a los científicos monitorear la circulación atmosférica rastreando el H
2
O
( vapor de agua ), temperatura, presión y varios contaminantes gaseosos que contienen carbono y halógenos, como clorofluorocarbonos (CFC), pentóxido de dinitrógeno y nitrato de cloro . [14] [15] Un interferómetro de Michelson , AIUS, genera imágenes de longitudes de onda entre 2,4 y 13,3 micrómetros ( infrarrojo cercano a medio ) con una resolución de 0,3 centímetros y un campo de visión de ±10° . [14]

La cámara polarimétrica direccional (DPC) de Gaofen-5 es la primera cámara polarimétrica multiángulo basada en el espacio de China. [9] Antes del lanzamiento de GF-5, en septiembre de 2016, China había experimentado con imágenes polarimétricas en 2016 a bordo del laboratorio espacial Tiangong-2 y lanzó su generador de imágenes polarimétricas de nubes y aerosoles (CAPI) a bordo de TanSat en diciembre de ese año. [9] [16] El CAPI tomó imágenes de nubes dentro de canales de 670 y 1640 nanómetros , pero estaba restringido a imágenes de ángulo fijo. El DPC a bordo del Gaofen-5 permite la espectroscopia atmosférica en tres bandas polarizadas (90, 670 y 865  nm ; polarizadas a 0°, 60° y 120°) y cinco bandas no polarizadas (443, 565, 763, 765 y 910 nm), todas las longitudes de onda desde el verde hasta el infrarrojo cercano (NIR). Un motor paso a paso hace girar el  sensor de imágenes de dispositivo acoplado por carga (CCD) de 512 × 512 píxeles ±50°, lo que proporciona una franja de imágenes de 1.850 km con una resolución de 3,3 km. [9] [17]

Satélites

Desde el inicio del programa en 2013, la República Popular China ha lanzado 32 satélites de la serie Gaofen y solo un lanzamiento falló. Los satélites Jilin-1, descritos como "Gaofen", no forman parte de la serie Gaofen del gobierno, sino que se describen como de alta resolución ( chino :高分; pinyin : Gāofēn ). [18]

Véase también

Referencias

  1. ^ "China lanza otro satélite de observación de la Tierra Gaofen". Spaceflight Now. 8 de septiembre de 2020. Archivado desde el original el 10 de septiembre de 2020. Consultado el 9 de septiembre de 2020 .
  2. ^ abcd Chen, Liangfu; Letu, Husi; Fan, Meng; Shang, Huazhe; Tao, Jinhua; Wu, Laixiong; Zhang, Ying; Yu, Chao; Gu, Jianbin; Zhang, Ning; Hong, Jin (8 de abril de 2022). "Introducción al sistema chino de observación de la Tierra de alta resolución: satélites civiles Gaofen-1 ~ 7". Revista de teledetección . 2022 : 1–14. Código Bib : 2022JRemS202269536C. doi : 10.34133/2022/9769536 . S2CID  247446513.
  3. ^ Sistema de observación de la Tierra de alta resolución de China (CHEOS) y su último desarrollo (PDF) . Sistema de observación de la Tierra y centro de datos, CNSA . Febrero de 2014. Archivado (PDF) del original el 11 de mayo de 2022 . Consultado el 4 de junio de 2022 .
  4. ^ Smid, Henk HF (26 de septiembre de 2022). Un análisis de los satélites de teledetección chinos (informe). Space Review. Archivado desde el original el 23 de octubre de 2022. Consultado el 23 de octubre de 2022 .
  5. ^ Qi, Lu (27 de diciembre de 2021). "呂琪:夜空中最亮的星—盤點中國系列衛星" [[Reseña del blog militar] Lv Qi: La estrella más brillante del cielo nocturno - Inventario de satélites chinos]. Lite News Hong Kong (en chino). Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2022 . Consultado el 4 de septiembre de 2022 .
  6. ^ Zhen, Liu (12 de octubre de 2020). «China está enviando más satélites Gaofen al espacio. He aquí el motivo». South China Morning Post . Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2022. Consultado el 4 de septiembre de 2022 .
  7. ^ Jones, Andrew (22 de noviembre de 2021). "China lanza el nuevo satélite espía de alta resolución Gaofen-11 para igualar las capacidades de Estados Unidos". SpaceNews .
  8. ^ Iderawumi, Mustapha (19 de agosto de 2021). «Los líderes de las agencias espaciales de los BRICS firmaron un acuerdo para compartir datos satelitales de teledetección». El espacio en África . Archivado desde el original el 19 de agosto de 2021. Consultado el 19 de mayo de 2022 .
  9. ^ abcd Zhengqiang, Li; Hou, Weizhen; Hong, Jin; Zheng, Fengxun; Luo, Donggen; Wang, Jun; Gu, Xingfa; Qiao, Yanli (12 de abril de 2018). "Cámara polarimétrica direccional (DPC): monitoreo de las propiedades ópticas espectrales de los aerosoles sobre la tierra a partir de la observación satelital" (PDF) . Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer . 218 (218). Universidad de Iowa, Academia China de Ciencias (publicado el 7 de julio de 2018): 22–23. Bibcode :2018JQSRT.218...21L. doi :10.1016/j.jqsrt.2018.07.003. S2CID  126349523. Archivado (PDF) desde el original el 23 de octubre de 2022 . Recuperado el 23 de octubre de 2022 – vía Elsevier Science Direct.
  10. ^ abc Liu, Yin-Nian; Sun, De-Xin; Hu, Xiao-Ning; Liu, Shu-Feng; Cao, Kai-Qin (1 de junio de 2020). "AHSI: el generador de imágenes hiperespectrales del satélite GaoFen-5 de China". Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente . 509 (1): 012033. Bibcode :2020E&ES..509a2033L. doi : 10.1088/1755-1315/509/1/012033 . S2CID  225552086.
  11. ^ Hsu, Su May; Kerekes, JP; Berke, Hsiao-Hua; Crooks, S. (abril de 1999). "Fusión de datos SAR y HSI para contrarrestar CC&D". Actas de la Conferencia de radar IEEE de 1999. Radar into the Next Millennium (Cat. No.99CH36249) . págs. 218–220. doi :10.1109/NRC.1999.767320. ISBN . 0-7803-4977-6. S2CID  15912558. Archivado desde el original el 24 de octubre de 2022 . Consultado el 25 de octubre de 2022 .
  12. ^ ab Ge, Xiangyu; Ding, Jianli; Teng, Dexiong; Xie, Boqiang; Zhang, Xianlong; Wang, Jinjie; Han, Lijing; Bao, Qingling; Wang, Jingzhe (1 de agosto de 2022). "Explorando la capacidad de los datos hiperespectrales de Gaofen-5 para evaluar los riesgos de salinidad del suelo". Revista Internacional de Geoinformación y Observación Aplicada de la Tierra . 112 : 102969. doi : 10.1016/j.jag.2022.102969 . ISSN  1569-8432. S2CID  251557178.
  13. ^ Li, Xiaoying; Xu, Jian; Cheng, Tianhai; Shi, Hailiang; Zhang, Xingying; Ge, Shule; Wang, Hongmei; Zhu, Songyan; Miao, Jing; Luo, Qi (enero de 2019). "Monitoreo de gases traza sobre la Antártida usando una sonda ultraespectral infrarroja atmosférica a bordo del GaoFen-5: descripción del algoritmo y primeros resultados de recuperación de O3, H2O y HCl". Teledetección . 11 ( 17): 1991. Bibcode :2019RemS...11.1991L. doi : 10.3390/rs11171991 . ISSN  2072-4292.
  14. ^ abc Chen, Liangfu (13 de octubre de 2016). Descripción general de la misión GaoFen-5 (PDF) . 12.ª reunión de la constelación virtual de composición atmosférica del CEOS (presentación en PowerPoint). Seúl, Corea. Archivado (PDF) del original el 23 de octubre de 2022 . Consultado el 23 de octubre de 2022 .
  15. ^ Chen, L.; Tao, M.; Wang, Z. (1 de diciembre de 2018). "El satélite GaoFen-5 para el monitoreo de la contaminación del aire en China: primeros resultados y desempeño general". Resúmenes de la reunión de otoño de la AGU . 2018 : A51A–04. Código Bibliográfico :2018AGUFM.A51A..04C. Archivado desde el original el 23 de octubre de 2022 . Consultado el 23 de octubre de 2022 .
  16. ^ "TanSat". eoPortal . Archivado desde el original el 23 de octubre de 2022 . Consultado el 23 de octubre de 2022 .
  17. ^ Qie, Lili; Li, Zhengqiang; Zhu, Sifeng; Xu, Hua; Xie, Yisong; Qiao, Rui; Hong, Jun; Tu, Bihai (13 de agosto de 2021). "Calibración radiométrica y polarimétrica en vuelo de la cámara polarimétrica direccional a bordo del satélite GaoFen-5 sobre el océano". Óptica Aplicada . 60 (24): 7186–7199. Código Bibliográfico :2021ApOpt..60.7186Q. doi :10.1364/AO.422980. PMID  34613006. S2CID  237688592. Archivado desde el original el 23 de octubre de 2022 . Consultado el 23 de octubre de 2022 .
  18. ^ Jones, Andrew (9 de diciembre de 2022). «China lanza un satélite hiperespectral de imágenes de la Tierra a la órbita (vídeo)». Space.com . Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2022. Consultado el 11 de diciembre de 2022 .
  19. ^ Krebs, Gunter Dirk. «Gaofen 10, 10R (GF 10, 10R)». Página espacial de Gunter . Consultado el 11 de julio de 2024 .
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