全球二氧化碳监测科学实验卫星:修订间差异

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| Apoapsis = 720千米
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| Inclination = 98.1541
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| Orbital_Period = 99分<ref>{{cite web|url=http://www.celestrak.com/cgi-bin/TLE.pl?CATNR=41898|title=TanSat|accessdate=2017-02-12|||}}</ref>
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| orbit_RAAN = 315.4478°
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| orbit_arg_periapsis = 159.0407°
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{{UTC+8}}
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'''全球二氧化碳监测科学实验卫星''',简称'''碳卫星''',是中国的一颗[[人造地球卫星]],用于监测全球[[二氧化碳]]浓度,进而监测全球各国二氧化碳排放量,以实现减少碳排放、控制[[全球变暖]]的目的。项目由[[中华人民共和国科技部]]于2010年立项<ref>{{cite news|url=http://scitech.people.com.cn/n1/2016/0310/c1007-28187440.html|title=揭秘碳卫星载荷研发|date=2016-03-10|accessdate=2017-02-12|author=彭科峰|work=中国科学报|||}}</ref>,[[中国科学院国家空间科学中心]]抓总研制;卫星系统由[[中国科学院微小卫星创新研究院]]负责,有效载荷由[[中国科学院长春光学精密机械与物理研究所]]研制,地面数据接收处理和应用则由[[中国气象局]][[国家卫星气象中心]]负责。
'''全球二氧化碳监测科学实验卫星''',简称'''碳卫星''',是中国的一颗[[人造地球卫星]],用于监测全球[[二氧化碳]]浓度,进而监测全球各国二氧化碳排放量,以实现减少碳排放、控制[[全球变暖]]的目的。项目由[[中华人民共和国科技部]]于2010年立项<ref>{{cite news|url=http://scitech.people.com.cn/n1/2016/0310/c1007-28187440.html|title=揭秘碳卫星载荷研发|date=2016-03-10|accessdate=2017-02-12|author=彭科峰|work=中国科学报}}</ref>,[[中国科学院国家空间科学中心]]抓总研制;卫星系统由[[中国科学院微小卫星创新研究院]]负责,有效载荷由[[中国科学院长春光学精密机械与物理研究所]]研制,地面数据接收处理和应用则由[[中国气象局]][[国家卫星气象中心]]负责。


碳卫星是继2009年日本发射的[[温室气体观测卫星]](GOSAT)和2014年美国发射的[[在轨碳观测台2号]](OCO-2)<ref group="注">2009年OCO发射失败、OCO-2为发射失败后重新制造的卫星。</ref>之后,全球第三颗专门用于{{link-en|在轨二氧化碳观测|Space-based Measurements of Carbon Dioxide}}的人造地球卫星<ref name="ifeng">{{cite news|url=http://news.ifeng.com/a/20161222/50457159_0.shtml|title=我国首颗碳卫星发射成功 可监测全球二氧化碳浓度|date=2016-12-22|accessdate=2017-02-12|work=央广网|author=潘毅 黄光辉}}</ref>。
碳卫星是继2009年日本发射的[[温室气体观测卫星]](GOSAT)和2014年美国发射的[[在轨碳观测台2号]](OCO-2)<ref group="注">2009年OCO发射失败、OCO-2为发射失败后重新制造的卫星。</ref>之后,全球第三颗专门用于{{link-en|在轨二氧化碳观测|Space-based Measurements of Carbon Dioxide}}的人造地球卫星<ref name="ifeng">{{cite news|url=http://news.ifeng.com/a/20161222/50457159_0.shtml|title=我国首颗碳卫星发射成功 可监测全球二氧化碳浓度|date=2016-12-22|accessdate=2017-02-12|work=央广网|author=潘毅 黄光辉}}</ref>。
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== 任务和载荷 ==
== 任务和载荷 ==
碳卫星搭载了2台有效载荷,分别是高光谱二氧化碳探测仪和多谱段云与气溶胶探测仪。
碳卫星搭载了2台有效载荷,分别是高光谱二氧化碳探测仪和多谱段云与气溶胶探测仪。
* 高光谱二氧化碳探测仪为主要载荷,通过监测二氧化碳的[[吸收光谱]]以获取二氧化碳的浓度。项目要求监测精度高于4ppm,即二氧化碳浓度变化高于百万分之四时仪器即可发现。<ref>{{cite news|url=http://tech.sina.com.cn/d/s/2016-12-22/doc-ifxyxusa4717644.shtml|title=“千里眼”如何“看”二氧化碳?——详解我国首颗碳卫星|date=2016-12-22|accessdate=2017-02-12|work=新华社|||}}</ref>
* 高光谱二氧化碳探测仪为主要载荷,通过监测二氧化碳的[[吸收光谱]]以获取二氧化碳的浓度。项目要求监测精度高于4ppm,即二氧化碳浓度变化高于百万分之四时仪器即可发现。<ref>{{cite news|url=http://tech.sina.com.cn/d/s/2016-12-22/doc-ifxyxusa4717644.shtml|title=“千里眼”如何“看”二氧化碳?——详解我国首颗碳卫星|date=2016-12-22|accessdate=2017-02-12|work=新华社}}</ref>
* 多谱段云与气溶胶探测仪为辅助载荷,用于剔除大气中[[云]]和颗粒物的影响;由于可以监测大气中的颗粒物,多谱段云与气溶胶探测仪还可起到对[[中国雾霾|中国广泛产生的大气污染]]进行监测、辅助预报的作用。<ref>{{cite news|url=http://finance.sina.com.cn/roll/2016-12-23/doc-ifxyxqsk6390510.shtml|title=碳卫星是怎样“炼”成的|work=经济日报|date=2016-12-23|accessdate=2017-02-12}}</ref>
* 多谱段云与气溶胶探测仪为辅助载荷,用于剔除大气中[[云]]和颗粒物的影响;由于可以监测大气中的颗粒物,多谱段云与气溶胶探测仪还可起到对[[中国雾霾|中国广泛产生的大气污染]]进行监测、辅助预报的作用。<ref>{{cite news|url=http://finance.sina.com.cn/roll/2016-12-23/doc-ifxyxqsk6390510.shtml|title=碳卫星是怎样“炼”成的|work=经济日报|date=2016-12-23|accessdate=2017-02-12}}</ref>
碳卫星在海洋上空与陆地上空的观测模式不同。海洋上空利用太阳在海面上的[[镜面反射 (物理)|镜面反射]]提高[[信噪比]],称为“耀斑观测模式”。而在陆地上空没有镜面反射,需要利用地面的[[漫反射]]特性,称为“天底探测模式”。除此以外,卫星还需要进行对日、对月、对地[[定标]],因此观测过程中卫星需要不断变换姿态。<ref name="ifeng" />
碳卫星在海洋上空与陆地上空的观测模式不同。海洋上空利用太阳在海面上的[[镜面反射 (物理)|镜面反射]]提高[[信噪比]],称为“耀斑观测模式”。而在陆地上空没有镜面反射,需要利用地面的[[漫反射]]特性,称为“天底探测模式”。除此以外,卫星还需要进行对日、对月、对地[[定标]],因此观测过程中卫星需要不断变换姿态。<ref name="ifeng" />