| 高分 Gāo Fēn | |
| プログラム概要 | |
|---|---|
| 国 | 中国 |
| 状態 | アクティブ |
| プログラム履歴 | |
| 初飛行 | 2013年4月26日 |
| 最終便 | 2024年10月15日 |
| 成功例 | 34 |
| 失敗 | 1 |
| 発射場所 | |
| 車両情報 | |
| 打ち上げロケット | |
高分(中国語:高分、ピンイン:Gāofēn、直訳すると「高解像度」)は、中国高解像度地球観測システム(CHEOS)プログラムの一環として打ち上げられた中国の高解像度 地球画像衛星シリーズである。 [1] [2] CHEOSは、農業、災害、資源、環境の監視に使用される、 国が後援する民間の地球観測プログラムである。2006年に提案され、2010年に承認されたCHEOSプログラムは、高分シリーズの宇宙ベースの衛星、飛行船やUAVなどの近宇宙および空中システム、データの受信、処理、較正、タスクを実行する地上システム、および観測データと他のソースを融合して使用可能な情報と知識を生成するアプリケーションシステムで構成されている。[2] [3]
最初の7機の高分衛星とそのペイロードについては詳細が明らかにされているが、高分8号以降の衛星についてはほとんど詳細が明らかにされていないため、高分衛星は民間と軍事の両方のミッションをサポートする二重目的である可能性があるという説が出ている。[2] [4] [5] [6] [7]
2003年、中国国家宇宙局(CNSA)はロスコスモスと、同様の能力を持つロシアの地球観測衛星のデータについて高分データを共有することに合意した。この合意は2021年8月に拡大され、BRICS 宇宙機関のリーダーらが宇宙ベースのリモートセンシングデータを共有することに合意した。[8]
注目すべき衛星
高分5
高分5号は「CHEOS計画における環境・大気観測衛星の旗艦」として称賛されている。2018年5月8日に太原衛星発射センター(TSLC)から太陽同期軌道に打ち上げられた高分5号は、先進ハイパースペクトル画像センサー(AHSI)、大気赤外線 超スペクトルセンサー(AIUS)、方向性偏光カメラ(DPC)、環境監視装置(EMI)、温室効果ガス監視装置(GMI)、可視赤外線 マルチスペクトルセンサー(VIMS)の6つのペイロードを搭載している。[2] [9]
高分5号に搭載された高度ハイパースペクトル画像(AHSI)センサーペイロードは、凸型格子分光測光法と3つの同心鏡(オフナー)構成の両方を活用した初の宇宙ベースのハイパースペクトル画像センサーであると主張している。[10] AHSIは分光測光法を使用して、画像化された物体によって反射、透過、または放射された光スペクトルを測定し、地上の物体を検出または識別する。 [10]民間用途では、AHSIによりアナリストは環境監視と資源発見を実施でき、軍事用途ではアナリストは敵の装備を検出して識別したり、非マルチスペクトル迷彩を発見したりすることができる。[10] [11] [12] AHSIは、可視、近赤外線(NIR)、短波赤外線(SWIR)の波長範囲で30メートルの空間解像度と5ナノメートルのスペクトル解像度を備えている。[12]
高分5号に搭載された大気赤外線超スペクトルセンサー(AIUS)は、中国初のハイパースペクトル 掩蔽 分光計であり、センサーと太陽の間の大気粒子のスペクトルを測定するものである。 [13] [14] AIUSは、科学者がHを追跡することで大気循環を監視することを可能にする。
2O(水蒸気)、温度、圧力、およびクロロフルオロカーボン(CFC)、五酸化二窒素、硝酸塩素などのさまざまな炭素およびハロゲン含有ガス汚染物質。[14] [15]マイケルソン干渉計であるAIUSは、2.4〜13.3マイクロメートル(近赤外線から中波長赤外線)の波長を0.3センチメートルの解像度と±10°の視野で画像化します。[14]
高分5号の指向性偏光カメラ(DPC)は、中国初の宇宙ベースの多角度偏光カメラです。[9]中国は、2016年9月のGF-5の打ち上げに先立ち、2016年に天宮2号宇宙実験室で偏光画像の実験を行い、同年12月にTanSatに雲・エアロゾル偏光画像装置(CAPI)を搭載して打ち上げました。 [9] [16] CAPIは670ナノメートルと1640ナノメートルのチャンネル内で雲を撮影しましたが、固定角度の画像撮影に制限されていました。高分5号に搭載されたDPCは、3つの偏光バンド(90、670、865 nm、 0 °、60°、120°で偏光)と5つの非偏光バンド(443、565、763、765、910 nm)での大気分光測定を可能にし、すべての波長は緑から近 赤外( NIR)までです。ステップモーターは512×512 ピクセルの電荷結合素子(CCD)イメージャーを±50°回転させ、3.3 kmの解像度で1,850 kmの幅の画像を提供します。[9] [17]
衛星
2013年に計画が開始されて以来、中華人民共和国は32機の高分シリーズ衛星を打ち上げたが、打ち上げに失敗した衛星は1機のみである。 「高分」と表記される吉林1号衛星は政府の高分シリーズの一部ではなく、高解像度(中国語:高分、ピンイン:Gāofēn)を持つ衛星として表記されている。[18]
参照
参考文献
- ^ 「中国、新たな高分地球観測衛星を打ち上げる」。Spaceflight Now。2020年9月8日。2020年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月9日閲覧。
- ^ abcd チェン、リャンフー;レトゥ、フシ。ファン、メン。商、華哲。タオ、金華。ウー、ライシオン。張英。ユウ、チャオ。顧建斌。張、寧。ホン、ジン(2022年4月8日)。 「中国の高解像度地球観測システムの紹介:Gaofen-1~7 民間衛星」リモートセンシングジャーナル。2022 : 1 ~ 14。ビブコード:2022JRemS202269536C。土井:10.34133/2022/9769536。S2CID 247446513。
- ^ 中国高解像度地球観測システム(CHEOS)とその最新の開発状況(PDF)。CNSA地球観測システムおよびデータセンター。 2014年2月。2022年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年6月4日閲覧。
- ^ Smid, Henk HF (2022年9月26日). 中国のリモートセンシング衛星の分析(レポート). Space Review. 2022年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月23日閲覧。
- ^ Qi、Lu (2021年12月27日)。 「呂琪:夜空の最明るい星—盤點中國系列衛星」 [[軍事ブログレビュー] Lv Qi: 夜空の最も明るい星 - 中国の衛星の目録]。ライトニュース香港(中国語)。 2022年9月4日のオリジナルからアーカイブ。2022 年9 月 4 日に取得。
- ^ Zhen, Liu (2020年10月12日). 「中国はさらに多くの高分衛星を宇宙に送り込んでいる。その理由はここにある」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。2022年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年9月4日閲覧。
- ^ ジョーンズ、アンドリュー(2021年11月22日)。「中国、米国の能力に匹敵する高解像度スパイ衛星「高分11号」を新たに打ち上げ」SpaceNews。
- ^ Iderawumi, Mustapha (2021年8月19日). 「BRICS宇宙機関のリーダーがリモートセンシング衛星データを共有する協定に署名」. Space in Africa . 2021年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年5月19日閲覧。
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