中国地球观测发展现状及文献分析
1 引 言 作为全球发展最为迅猛的高科技技术之一,地球观测是利用上搭载的可见光、红外和微波等传感器,收集地球表面和近地空间的电磁辐射数据,探测和识别地球资源和环境信息的空间观测...
- 作者:孙伟伟、杨刚、陈超等来源:学报|2020年08月30日
1 引 言
作为全球发展最为迅猛的高科技技术之一,地球观测是利用上搭载的可见光、红外和微波等传感器,收集地球表面和近地空间的电磁辐射数据,探测和识别地球资源和环境信息的空间观测技术(
截止2019年11月,中国已经发射了200余颗地球,主要分为3大系统:陆地、气象和海洋(
同时,学者们也开始梳理中国地球观测系统的发展成就和问题所在,如分析陆地系统的技术发展、服务现状及几何与辐射能力(
针对上述问题,本文回顾了中国陆地、气象和海洋3大地球观测系统的发展历程,梳理了目前在轨传感器的关键参数和应用领域,剖析了中国地球观测的发展现状和技术内在特点。在此基础上,利用CiteSpace文献分析方法,归纳总结在轨的文献研究热点,以期为中国后续地球观测发展规划和技术应用研究提供细致的科学参考。
2 陆地
陆地主要探测地球表面的各种资源、环境、灾害和人类活动信息及变化情况,为自然资源调查、生态环境保护、农作物估产、灾害监测和城市规划等提供数据服务。从20世纪80年代起,中国已经将陆地列为国家科技攻关重大项目。1999年,中国成功发射的首颗陆地资源一号,填补了自主数据的空白。经过20年的发展,已经发射近100颗民用陆地观测,传感器的时间、空间和光谱分辨率大幅度提升,基本形成了从一颗星到多颗星、从一个系列到多个系列、从科研试验到业务运行的陆地格局。
2.1 资源系列
资源系列是中国的地球资源探测,从20世纪80年代开始研制,相继发射了“资源一号”至“资源三号”3个系列(
“资源一号”01和02(代号CBERS-01、02),以法国SPOT 4的设计指标为目标,由中国和巴西联合研制,是中国发射的第一颗民用国产陆地观测(
“资源一号”02B(代号CBERS-02B),于2007年9月发射升空,有效保证了资源系列数据的连续性(
“资源一号”04(代号CBERS-04)于2014-12-07发射,由中巴合作完成,被誉为“南南合作典范”。CBERS-04搭载5 m全色、10 m多光谱相机、20 m多光谱相机、40 m/80 m的红外相机)和分辨率为67 m的宽视场成像仪,轨道高度778 km,提供的中分辨率数据主要用于国土资源、林业、水利、农情、环境保护等领域的监测、规划和管理,目前在轨运行。
“资源一号”02D(代号ZY1-02D)于2019-09-12发射升空,是中国首颗民用高光谱业务。ZY1-02D搭载9谱段的多光谱相机和166谱段的高光谱相机,提供2.5 m全色、10 m多光谱和30 m高光谱影像数据,主要用于生态环境监测、土壤质量评估、地矿填必威现金回扣、地表水和冰川监测等领域,并可在应急管理、生态环境、住房与城乡建设、交通运输、农业农村、林业草原等方面发挥重要作用。
“资源二号”(代号ZY-2),是中国新一代传输型,其包含的01、02和03星分别于2000年9月、2002年10月和2004年11月成功发射,并实现了三星组网。ZY-2搭载红外和可见光相机、多光谱扫描仪、微波辐射计、多功能雷达、重力及磁力等多种设备,用于国土资源勘查、环境监测与保护、城市规划、农作物估产、防灾减灾和空间科学试验等领域,目前已停止工作。
“资源三号”(代号ZY-3),01星于2012-01-09发射升空,是中国第一颗民用高分辨率光学传输型立体测必威现金回扣(
2.2 高分系列
高分系列来源于中国高分辨率对地观测重大专项计划(简称“高分”专项)。“高分专项”计划于2010年5月启动,在2020年建成中国自主研发的高分辨率对地观测系统。高分系列覆盖从全色、多光谱到高光谱、从光学到雷达、从太阳同步轨道到地球同步轨道等多种类型,最终建设成为一个具有高时空分辨率、高光谱分辨率、高精度观测能力的对地观测系统(
GF-1是中国高分专项首颗,于2013-04-26发射升空(
GF-2是中国第一颗亚米级高分辨率民用光学,于2014-08-19发射升空,标志着中国进入亚米级“高分时代”(
GF-3是中国首颗空间分辨率达到1 m的C频段多极化合成孔径雷达成像,于2016-08-10发射升空(
GF-4是中国首颗、世界上分辨率最高的地球同步轨道高分辨率,于2015-12-29发射升空。GF-4上搭载1台50 m的全色/多光谱相机和1台400 m的中波红外面阵相机,地球同步轨道高度为36000 km,能够实现对同一区域的持续观测(
GF-5是中国首颗高光谱,于2018-05-09发射升空,搭载包括可见短波红外高光谱相机和全谱段光谱成像仪在内的6台载荷(
GF-6是中国首颗精准农业观测的低轨光学,又称“高分陆地应急监测”,于2018-06-02日发射升空。GF-6搭载1台2 m全色/8 m多光谱高分辨率相机和1台16 m多光谱中分辨率宽幅相机,并且首次增加“红边”波段以反映作物特有光谱特性。GF-6与GF-1组网运行,主要服务于农业农村、自然资源、应急管理、生态环境等行业领域应用(
GF-7是中国高分系列中测必威现金回扣精度要求最高的科研型,于2019-11-03发射升空(
2.3 环境/实践系列
环境/实践系列包括环境系列和实践九号。环境系列是中国专门针对环境和灾害监测的对地观测系统。
“环境一号A/B”(代号HJ-1A/B),于2008-09-06发射升空(
“实践九号A/B”(代号SJ-9A/B)是民用新技术试验系列规划中的首发星,于2012-10-14在太原发射中心成功发射(
2.4 小系列
中国的小系列主要包括“北京”系列、“天绘一号”系列、“高景一号”星座、“珠海一号”星座、“吉林一号”星座、“珞珈一号”和“三极星座观测系统”。
“北京一号”(代号BJ-1)小及运营系统是国家发展计划支持的科研成果,于2005-10-27成功发射(
“天绘一号”(代号TH-1)系列是中国第一代光学立体测绘,由3颗组成。天绘一号01星、02星和03星分别发射于2010-08-24、2012-05-06和2015-10-26,并成功组网运行(
“高景一号”(代号SuperView-1)系列是中国首个商业化运营的0.5 m高分辨率星座。SuperView-1的01/02于2016-12-28成功发射,03/04星于2018-01-09发射至同一轨道,4颗已成功组网运行,具备全球范围内任意目标1 d内重访的能力(
“珠海一号”是由珠海欧比特宇航科技股份有限公司发射并运营的商业微纳星座(
“吉林一号”(代号JL-1)是由长光技术有限公司发射并运营的光学星座,计划通过两个阶段建设成为一个高时间分辨率、高空间分辨率的包含近200颗的信息获取平台(
“武汉大学珞珈一号科学实验”(代号LJ-1)是由武汉大学牵头,联合长光技术有限公司研制的夜光(
“京师一号”(代号BNU-1),又称“冰路”,由北京师范大学发起,由中国科学技术部和北京师范大学共同投资,由深圳航天东方红海特公司研制。BNU-1于2019-09-12发射升空,是中国“三极星座观测系统”的第一颗试验,也是中国首颗极地观测小。BNU-1搭载一台分辨率80 m、幅宽745 km的多光谱相机和一台分辨率8 m、幅宽25 km的光学相机。入轨后将由南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)负责运行,数据将用于极地气候与环境观测,包括航道海冰漂移和冰架崩解等,能够有效弥补中国长期自主极地观测数据的短缺,对于促进中国极地与全球变化研究具有重要意义。
其他小包括灵鹊-1A、潇湘一号、铜川一号和宁夏一号等。灵鹊-1A星是由北京零重空间技术有限公司灵鹊星座规划的首发验证星,具有对地观测和视频成像等功能。潇湘一号是由长沙天仪空间科技研究院有限公司研制的技术试验,其中03星主要用于验证无线电通信及开展小型试验。
3 气象
气象是地球观测系统的重要组成部分,主要探测大气层要素变化,获取全球、全天候、三维、定量、多光谱的大气、地表和海表特性参数,服务于中国气象、水文、农业、自然灾害、海洋等诸多领域(
中国气象的自主研发工作始于1977年。1988年,中国成功发射风云一号(代号FY-1)A星,揭开了中国气象的新篇章。经过数十年的发展,中国先后成功发射了风云一号(FY-1)、风云二号(FY-2)、风云三号(FY-3)和风云四号(FY-4)系列的17颗气象,包括8颗极轨气象和9颗静止轨道气象,实现了从试验应用型到业务型的成功转变(
按照轨道类型和功能定位差异,中国气象可以分为太阳同步极地轨道(简称“极轨”)、地球静止轨道(简称“静轨”)气象和其他气象3大类。在轨运行的气象共有10颗,包括3颗极轨、5颗静轨,2颗试验GF-5和碳。中国“高分”专项中的GF-5搭载了4个大气传感器,能够探测温室气体和气溶胶等大气成分(
3.1 极轨系列
极轨是通过地球南北极且与太阳同步轨道的气象,轨道高度一般在650—1500 km,能够实现长重访周期的全球观测,为中期数值天气预报、气候诊断和预测、自然灾害和环境监测等提供有效观测数据。中国的极轨包括FY-1系列的4颗(FY-1A至D)和FY-3系列的4颗(FY-3A至D),其中FY-3B、C和D仍然在轨运行。
FY-1A于1988年9月发射升空,是FY-1系列的第一颗试验,更是中国首颗气象(
作为中国新一代风云极轨气象,首颗试验FY-3A于2008-05-07发射。星上搭载可见光—红外扫描辐射计、红外分光计、微波温度计、微波湿度计、中分辨率成像光谱仪、微波成像仪、地球辐射扫描仪、太阳辐射监测仪、紫外臭氧垂直探测仪、紫外臭氧总量探测仪和空间环境检测器,成功解决了3维大气探测难题,大幅度提高了中国气象的全球资料获取能力(
3.2 静止系列
静止是在赤道上空地球同步轨道的气象,轨道高度约35000 km,能够实现对地球表面三分之一的固定区域高频次的气象观测,快速捕捉天气变化,为中尺度强对流天气的预警和预报提供服务。中国的静止包括FY-2系列的8颗(FY-2A至H)和FY-4系列的1颗(FY-4A)。
作为中国第一代静止气象,第一颗试验FY-2A于1997-06-10发射升空。FY-2A搭载了三通道的扫描辐射计,于1998年4月停止运行。FY-2B于2000-06-25发射,于2006年2月停止运行。FY-2A和FY-2B为后续静止气象的研制积累了大量经验。FY-2C是中国第一代静止的首颗业务,于2004-10-19发射。FY-2C搭载了5个通道的扫描辐射计和空间环境监测器,其数据量化等级增加到10 bit,于2009年11月停止运行。FY-2D于2006-12-08日发射,与FY-2C星形成双星组网观测。的单天获取云必威现金回扣能力增加至96次,实现了15 min的高精度观测,于2015年7月停止运行。FY-2E于2008-12-23发射升空,改进了云必威现金回扣杂散辐射,能够获取白天可见光云必威现金回扣、昼夜红外云必威现金回扣和水气分布必威现金回扣,收集其他平台的气象数据来监测太阳活动和轨道空间环境,目前在轨运行。FY-2F于2012-01-13发射,星上搭载了扫描辐射计和空间环境监测器。扫描辐射计包括1个1.25 km分辨率的可见光和4个5 km分辨率的红外通道,目前在轨运行。FY-2G于2014-12-31发射,星上搭载了与FY-2F相同的扫描辐射计和空间环境监测器,设计寿命从3年增加到4年,同时也提高了观测精度,目前在轨运行。FY-2H于2018-06-05发射,星上搭载了扫描辐射计和空间环境监测器。该能够提供实时云必威现金回扣及晴空大气辐射、云导风、沙尘等数十种产品,为全球数值天气预报、灾害预警和环境监测等提供参考资料,目前在轨运行。
FY-4A是中国第二代静止气象,于2016-12-11发射,搭载了多通道扫描成像辐射计、干涉式大气垂直探测仪、闪电成像仪和空间环境监测仪等多种探测仪(
3.3 其他气象
其他用于大气环境监测和气象服务的主要包括GF-5和碳。
GF-5是中国“高分”专项的重要组成部分,搭载了4台大气载荷,包括大气环境红外甚高光谱分辨率探测仪、大气主要温室气体监测仪、大气痕量气体差分吸收光谱仪、大气气溶胶多角度偏振探测仪(
碳(代号TanSat)于2016-12-22发射,是中国自主研制的首颗全球大气二氧化碳观测科学实验(
4 海洋
海洋主要观测海面风场、浪高、海流、海面高度、海面温度、盐度及海洋水色等环境参数,为中国海洋权益维护、海域管理使用和海洋生态环境保护等提供技术服务(
中国从1985年开始海洋的立项论证,编制了《中国海洋及海洋应用发展规划》,指出要发展海洋水色环境、海洋动力环境和海洋监视监测3个系列的海洋系统(
经过多年的发展,中国已经发射了海洋水色环境海洋一号(HY-1)系列中的A、B和C 3颗试验,海洋动力环境海洋二号(HY-2)系列中的A和B两颗试验,海洋监视监测海洋三号(HY-3)中的首颗试验(
在轨运行的海洋共7颗,包括2颗海洋水色环境HY-1B和C、2颗海洋动力环境HY-2A和B、海洋监视监测试验GF-3(参数见
4.1 海洋水色环境系列
海洋水色环境系列HY-1以在可见光、红外谱段探测水温为主,载荷为海洋水色扫描仪和海岸带成像仪,实现中国海域海洋水色环境要素的大尺度、周期性获取和业务化监测应用。
HY-1A于2002-05-15发射,是中国第一颗海洋水色探测的试验型业务,主要用于探测海洋水色环境要素,包括叶绿素浓度、悬浮泥沙含量、可溶性有机物、水温、污染物以及浅海水深和水下地形(
HY-1B于2007-04-11发射,是HY-1A的后续星。HY-1B搭载的传感器与HY-1A相同,但观测能力和探测精度均有进一步提高。HY-1B获取海水光学特性、叶绿素浓度、悬浮泥沙含量、海水温度及污染物,应用于赤潮监测、海温预报和海岸带监测等领域应用。
HY-1C于2018-09-07发射,星上搭载了海洋水色水温扫描仪、海岸带成像仪、紫外成像仪、星上定标光谱仪和船舶自动识别系统5种载荷(
4.2 海洋动力环境系列
海洋动力环境系列HY-2以主动微波探测全天候获取面风场、海面高度和海温为主,搭载微波散射计、雷达高度计和微波辐射计,用于台风、灾害性海浪、风暴潮、全球海平面变化、海啸等监测和大洋渔业等(
HY-2A是中国第一颗海洋动力环境,于2011-08-16发射,填补了中国海洋动力环境监测的空白(
HY-2B于2018-10-25发射,搭载有雷达高度计、微波散射计、扫描微波辐射计、校正辐射计、数据收集系统和船舶识别系统(
4.3 海洋监视监测系列
相比HY-1和HY-2,海洋监视监测系列HY-3是综合,搭载载荷为多极化、多模式合成孔径雷达,用以全天候全天时探测海上目标、重要海洋灾害、全球变化等,满足海洋目标和海洋环境的实时监测需求。
该系列首颗试验GF-3于2016-08-10发射升空,也是中国“高分”专项系统的重要成员(
4.4 其他海洋
中法海洋CFOSAT由中国和法国联合研制,于2018-10-29发射(
此外,中国2019-09-12发射了BNU-1(又称“冰路”),搭载一台分辨率80 m、幅宽745 km的多光谱相机和一台分辨率8 m、幅宽25 km的光学相机,用以极地气候与环境监测,包括航道海冰漂移和冰架崩解等,帮助进一步提升中国在极地地区的海洋监测能力。
5 地球的发展现状分析
经过数十年的发展,中国地球体系逐渐走向成熟。陆地、气象和海洋3大系统,能够为用户提供强有力的数据支撑,整体技术已经达到了国际先进水平。
陆地系统发展最为迅速,尤其商业小的发展突飞猛进。近十年来,共发射了50多颗陆地,资源、高分、环境/实践和小4个系列共同形成较为完整的陆地观测体系。对比美国和欧洲的陆地系统,中国传感器数量及类型、空间分辨率和重访周期均处于国际先进水平,尤其以GF-5和ZY1-02D高光谱技术等已经处于国际领先。
必威现金回扣1 中国陆地传感器的重访周期与空间分辨率分布
Fig.1 Scatter plots of revisiting time and spatial resolutions of China terrestrial observation satellite sensors
必威现金回扣2 陆地传感器类型及时空分辨率统计分析
Fig.2 Pan charts of sensor types, revisiting time and spatial resolution of China terrestrial observation satellites
(a) 传感器类型 (b) 重访周期D/d (c) 传感器空间分辨率s/m
(a) Sensor types (b) Satellite revising periods (D/d) (c) Spatial resolutions of different sensors (s/m)
进一步,
必威现金回扣3 中国在轨的陆地传感器的波谱范围分布
Fig.3 Spectral ranges of China terrestrial observation satellite sensors
相比陆地系统,中国气象系统发展更早且更为成熟,目前已向全球90多个国家和地区,以及2600多个用户提供风云气象的资料。目前,中国风云已经形成包含极轨和静止两大主要类型的气象观测系统,能够实现多数气象要素的全球范围探测。研发的气象实验包括GF-5和碳能够进行气溶胶、温室气体和大气环境的垂直探测,进一步提升了中国的大气探测能力。然而,
经过多年的建设,中国海洋系统也取得了显著进展,已经初步建立海洋水色和海洋动力环境监测系统,海洋环境的大面积同步观测逐步走向成熟。水色环境系列HY-1A/B/C和动力环境HY-2A/B能够分别探测主要水色参数(如叶绿素浓度、悬浮泥沙含量、海表温度)和海洋动力环境参数(如海面风场、浪高、海流)。GF-3能够获取海洋浪场、风暴潮漫滩、内波、海冰和溢油逆袭,BNU-1能够获取极地地区的海冰和环境信息。在数量上,中国海洋现阶段虽已经逐步完善,但由于其发展起步较晚,目前在轨的海洋共7颗(包含GF-3和BNU-1)。相比最为全面的美国海洋系统,中国海洋搭载的微波传感器和主动传感器偏少,成像光谱仪的光谱波段和光谱分辨率有待提升。另一方面,在轨的海洋的观测要素不够全面,无法观测部分关键海洋要素如海面地形测量、海洋盐度、海洋洋流、海洋冰盖厚度、海洋重力场和海洋大地水准面等。进一步,同系列发射间隔时间较长,比如海洋水色环境系列中HY-1C和HY-1B的时间间隔为11年,数据服务的连续性有待加强。此外,海洋传感器的时间和空间分辨率有待提升,目前较难实现全天候、高精度的海洋环境的精细监测需求,如海洋赤潮和溢油等的逐日监测。
6 地球的文献研究分析
为进一步分析中国地球的研究现状,从WOS(Web of Science)收集了核心合集库以及CNKI中的CSCD库的相关文献,并利用CiteSpace软件进行数据去重及关键词分析。为尽量保证检索范围的准确性,WOS的检索条件为(以GF-1为例):TS=Gaofen-1 OR TS=(GF-1 AND Satellite) OR TS=(GF1 AND Satellite) OR TS=(GF-1 AND Remote Sensing) OR TS=(GF1 AND Remote Sensing),检索年限范围为1986年—2019年。CNKI检索关键词选择为(以GF-1为例):主题=高分一号,检索年限范围不限。经筛选及去重处理共获得英文SCI期刊文献1241篇,中文CSCD期刊文献736篇。仅对比2013年发射的Landsat-8(CNKI:405篇和WOS:2061篇)和2014年发射的Sentinel-1(CNKI:109篇和WOS:559篇)的中英文发文量,发现中国地球的中英文发文量整体较少,国产研究有待加强。不同系统的发文量差异较大,陆地最多,海洋最少。陆地系统中,资源和高分系列的期刊发文量最大,尤其是高分系列,占国外总发文SCI数量的36.5%左右。各个系统(除小外)的国内外发文比例为1∶2,高质量大多发表在国外SCI期刊。气象的国内外期刊失衡率最低,高分和资源系列陆地的失衡最为严重,尤其ZY-1的国内外失衡比例超过1:7。
进一步,利用CiteSpace软件对收集的英文文献进行关键词分析(
必威现金回扣4 GF-1英文关键词(频次≥5)
Fig.4 English keywords of GF-1 satellite
必威现金回扣5 GF-1英文关键词聚类
Fig.5 English keywords clustering of GF-1 satellite
资源系列中,资源一号研究热点为影像分类、影像融合、数据预处理,主要应用于土地利用情况、森林面积监测以及矿产资源调查。资源二号的研究热点为与ASTER多光谱影像的融合方法,主要应用于海岸带的监测管理。资源三号的研究热点为区域网平差方法精度验证、纹理特征提取和影像分类,主要应用于测绘以及土地利用分类。
高分系列中,GF-1的研究热点为数据预处理、数据融合、影像分类、目标识别信息提取等,主要应用于土地利用动态监测、地质灾害监测、水环境和大气环境监测、农作物长势监测与估产、海岸带监测以及矿产资源调查监测等。GF-2的研究主要在土地利用动态监测、城市精细化管理、交通路网规划、林业资源调查和建筑物提取等方面。GF-3的研究热点为必威现金回扣像质量、目标识别信息提取,主要用于海域使用动态监测、船只检测和有效波高检测。GF-4的研究热点为数据预处理与特征提取,集中在海岸带和水体等区域。GF-5的研究热点为大气气溶胶、温室气体等环境要素监测。GF-6的研究集中在影像的预处理。
环境/实践系列中,HJ-1的研究热点为水体富营养化、大气气溶胶、土地覆盖类型的监测以及数据预处理。SJ9的研究热点为数据预处理,主要用于提高的定位精度。
小系列中,BJ-1的研究热点为影像分类及融合,主要用于重点地区的土地覆盖类型、景观格局变化检测,包括北京建成区及周边地区、黄河及淮河上游等流域、渤海海域等,用于反映城市扩张和生态安全评价。DMC3的研究热点为影像分类与特征提取,应用于灾情监测、城市景观格局分析。TH-1的研究热点为定位、平差方法及精度评价,主要用于地必威现金回扣测绘。Superview-1的研究热点为影像融合及精度评价。珠海一号研究热点为数据预处理。LJ-1的研究热点为导航信号增强技术,以及用夜间灯光数据反映人类空间活动。
气象系统中,FY-1系列的研究热点为太阳活动的观测与中国气象的发展及应用。FY-2的研究热点为数据预处理及信息提取,主要用于观测气象及太阳活动。FY-3系列的研究热点为大气成分监测,用于气候变化研究、沙尘识别、秸秆焚烧识别。FY-4系列的研究热点为设计、数据预处理及气象信息提取,主要用于气象预报。Tansat的研究热点为数据预处理和二氧化碳含量监测,主要用于生态安全评价。
海洋系统中,HY-1系列的研究热点为叶绿素浓度、悬浮泥沙含量、海温和海冰观测。HY-2系列的研究热点为海面风速、有效波高、海面温度等多种海洋动力环境参数观测,主要用于海洋环境监测和灾害预报。CFOSAT的研究热点为旋转扇束散射仪的性能与标定,以及重访轨道算法。
7 结 语
本文梳理了中国3大地球系统的发展历程,剖析了陆地、气象和海洋的发展现状及特点,归纳总结了在轨的文献研究热点。陆地系统的发展最为迅速,已经形成资源、高分、环境/实践和小4大系列,传感器类型丰富且时空分辨率高,但也面临传感器类型发展不均衡、轨道高度较为接近、同类传感器波谱范围重叠明显的现状不足。气象系统发展最为成熟,极轨和静止两大系列能够探测大多数大气要素,然而数量偏少、传感器时空分辨率较低且缺乏关键要素如大气风场的精细探测能力。海洋系统取得了显著进展,初步形成海洋水色、海洋动力环境和海洋监视监测3大格局,能够实现大面积的海洋环境同步观测,然而面临海洋数量较少、传感器观测要素有限且时空分辨率较低等问题。文献热点分析发现,中国3大系统的研究总量偏少,国内外期刊失衡比例较为严重,尤其高分和资源系列的陆地,许多的研究集中在数据处理层面,的应用研究相对薄弱且彼此不均衡。偏少和失衡现象的部分原因来自于国产的较短历史数据积累难以满足长时序的监测分析、数据分发和面向科研的免费共享机制不够完善、对国产的辐射和几何定量指标不够自信、和科研评价体系过分依赖SCI期刊发表等。
因此,陆地的规划和发展需要考虑新型传感器如激光雷达、轨道高度的差异性和波谱范围的互补性,全面服务中国自然资源调查、生态环境保护和国家重大工程监测等应用。气象系统需要发射更多的来实现组网观测,优先考虑研发新型的大气探测传感器,提升全要素的探测能力与时空分辨率,满足天气预报和灾害监测等精细化需求。海洋系统需要增加数量并缩短同类的发射周期,提高传感器的海洋要素的探测能力与时空分辨率,加快科研试验型向业务型转变的进程,真正应用于海洋环境监测和海域管理等事业。同时,针对中国3大的巨大成就与应用研究不足的现状,建议完善科研数据的免费共享机制并加大数据的行业应用推广力度,提升中国地球观测技术的业务能力与国际影响力。
参考文献(References)
白照广 . 2013 . 高分一号的技术特点.中国航天, (8): 5 - 9 []
Bai Z G . 2013 . Technical characteristics of Gaofen-1 satellite. China Aerospace , (8): 5-9 []
白照广 . 2019 . 中国现代小发展成就与展望 . 航天器工程 , 28 ( 2 ): 1-8 [ DOI: ] []
Bai Z G . 2019 . Development achievements and prospects of China modern small satellite . Spacecraft Engineering , 28 ( 2 ): 1 - 8 []
曹海翊 , 高洪涛 , 赵晨光 . 2018 . 中国陆地定量技术发展 . 航天器工程 , 27 ( 4 ): 1-9 [ DOI: ] []
Cao H Y , Gao H T and Zhao C G . 2018 . Development of China land quantitative remote sensing satellite technology . Spacecraft Engineering , 27 ( 4 ): 1 - 9 []
Chen X Y , Zhang J , Tong C , Liu R J , Mu B and Ding J . 2019 . Retrieval algorithm of chlorophyll-a concentration in turbid waters from satellite HY-1C coastal zone imager data. Journal of Coastal Research, 90 (sp 1 ): 146 - 155 [ DOI: ] []
陈连增 , 雷波 . 2019 . 中国海洋科学技术发展70年 . 海洋学报 , 41 ( 10 ): 3-22 [ DOI: ] []
Chen L Z and Lei B . 2019 . Marine science and technology development over the past 70 years in China . Haiyang Xuebao , 41 ( 10 ): 3 - 22 []
陈卫荣 , 张文慧 , 原征 , 苏文博 . 2019 . 我国陆地观测数据服务发展. 应用, (10): 20 - 23 []
Chen W R , Zhang W H , Yuan Z and Su W B . 2019 . Development of land observation satellite data services in China. Satellite Applications, (10): 20 - 23 []
De Oliveira Lino C , Lima M G R and Hubscher G L . 2000 . CBERS—An international space cooperation program. Acta Astronautica, 47( 2 / 9 : 559 - 564 [ DOI: ] []
Di D , LI J , Han W , Bai W G , Wu C Q and Paul Menzel W . 2018 . Enhancing the fast radiative transfer model for FengYun-4 GIIRS by using local training profiles . Journal of Geophysical Research : Atmospheres , 123 ( 22 ): 12583-1259 6 [ DOI: ] []
Dong C H , Yang J , Zhang W J , Yang Z D , Lu N M , Shi J M , Zhang P , Liu Y J and Cai B . 2009 . An overview of a new Chinese weather satellite FY-3A . Bulletin of the American Meteorological Society , 90 ( 10 ): 1531 - 1544 [ DOI: ] []
Du S S , Liu L Y , Liu X J , Zhang X , Zhang X Y , Bi Y M and Zhang L C . 2018 . Retrieval of global terrestrial solar-induced chlorophyll fluorescence from TanSat satellite . Science Bulletin , 63 ( 22 ): 1502 - 1512 [ DOI: ] []
Grelier T , Amiot T , Tison C , Delaye L , Hauser D and Castillan P . 2016 . The SWIM instrument, a wave scatterometer on CFOSAT mission // 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) . Beijing, China : IEEE : 5793 - 5796 [ DOI: ] []
Gu X F and Tong X D . 2015 . Overview of China earth observation satellite programs [space agencies] . IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine , 3 ( 3 ): 113 - 129 [ DOI: ] []
Guo H D . 2012 . China’s Earth observing satellites for building a Digital Earth . International Journal of Digital Earth , 5 ( 3 ): 185 - 188 [ DOI: ] []
Guo H D , Fu W X , Li X W , Chen P , Liu G , Li Z , Wang C , Dong Q , Lei L P , Bai L Y and Liu Q J . 2014 . Research on global change scientific satellites . Science China Earth Sciences , 57 ( 2 ): 204 - 215 [ DOI: ] []
Guo H D , Fu W X and Liu G . 2019 . Chinese earth observation satellites //Guo H D, Fu W X and Liu G, eds. Scientific Satellite and Moon-Based Earth Observation for Global Change . Singapore : Springer : 189 - 243 [ DOI: ] []
Hauser D , Tison C , Amiot T , Delaye L , Mouche A , Guitton G , Aouf L and Castillan P . 2016a . CFOSAT: a new Chinese-French satellite for joint observations of ocean wind vector and directional spectra of ocean waves // SPIE 9878 , Remote Sensing of the Oceans and Inland Waters : Techniques, Applications, and Challenges. New Delhi, India : SPIE : 98780 T [ DOI: ] []
Hauser D , Dong X L , Aouf L , Tison C and Castillan P . 2016b . Overview of the CFOSAT mission // 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) . Beijing, China : IEEE : 5789 - 5792 [ DOI: ] []
何宇华 , 史良树 , 张荣慧 , 韩毅 , 孙毅 , 赵冬玲 , 林文娟 , 吴海平 , 辛丽璇 . 2007 . 中巴资源数据(CBERS-02)在土地调查中的应用 . 中国土地科学 , 21 ( 2 ): 51-57 [ DOI: ] []
He Y H , Shi L S , Zhang R H , Han Y , Sun Y , Zhao D L , Lin W J , Wu H P and Xin L X . 2007 . Application research of CBERS-02 data in land-use survey . China Land Science , 21 ( 2 ): 51 - 57 []
Hou S Y and Liu H . 2015 . Chinese satellite programs: an internal view //Schrogl K U, Hays P, Robinson J, Moura D and Giannopapa C, eds. Handbook of Space Security: Policies , Applications and Programs. Handbook of Space Security. New York : Springer : 885 - 898 [ DOI: ] []
胡秀清 , 卢乃锰 , 邱红 . 2006 . FY-1C/1D全球海上气溶胶业务反演算法研究 . 海洋学报 , 28 ( 2 ): 56-65 [ DOI: ] []
Hu X Q , Lu N M and Qiu H . 2006 . Development of aerosol retrieval algorithm over global ocean using FY-1C/1D data . Acta Oceanologica Sinica , 28 ( 2 ): 56 - 65 []
Huang W , Sun S R , Jiang H B , Gao C and Zong X Y . 2018 . GF-2 satellite 1m/4m camera design and in-orbit commissioning . Chinese Journal of Electronics , 27 ( 6 ): 1316 - 1321 [ DOI: ] []
Jiang Y H , Zhang G , Tang X M , Li D R and Huang W C . 2014 . Detection and correction of relative attitude errors for ZY1-02C . IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing , 52 ( 12 ): 7674 - 7683 [ DOI: ] []
Jiang Y H , Wang J Y , Zhang L , Zhang G , Li X and Wu J Q . 2019 . Geometric processing and accuracy verification of Zhuhai-1 hyperspectral satellites . Remote Sensing , 11 ( 9 ): 996 [ DOI: ] []
Jiang W , He G J , Long T F , Guo H X , Yin R Y , Leng W C , Liu H C and Wang G Z . 2018 . Potentiality of using Luojia 1-01 nighttime light imagery to investigate artificial light pollution . Sensors , 18 ( 9 ): 2900 [ DOI: ] []
蒋兴伟 , 林明森 , 邹亚荣 . 2016 . 我国海洋发展与应用. 应用, (6): 17 - 23 []
Jiang X W , Lin M S and Zou Y R . 2016 . Progress and application of China ocean satellites. Satellite Application, (6): 17 - 23 []
蒋兴伟 , 何贤强 , 林明森 , 龚芳 , 叶小敏 , 潘德炉 . 2019 . 中国海洋应用进展 . 海洋学报 , 41 ( 10 ): 113-124 [ DOI: ] []
Jiang X W , He X Q , Lin M S , Gong F , Ye X M and Pan D L . 2019 . Progresses on ocean satellite remote sensing application in China . Haiyang Xuebao , 41 ( 10 ): 113 - 124 []
李贝贝 , 韩冰 , 田甜 , 朱瑞飞 , 白杨 . 2018 . 吉林一号视频应用现状与未来发展. 应用, (3): 25 - 29 []
Li B B , Han B , Tian T , Zhu R F and Bai Y . 2018 . Application status and future development of Jilin-1 video satellite. Satellite Application, (3): 25 - 29 []
李德仁 . 2012 . 我国第一颗民用三线阵立体测必威现金回扣——资源三号测绘 . 测绘学报 , 41 ( 3 ): 317 - 322 []
Li D R . 2012 . China’s first civilian three-line-array stereo mapping satellite: ZY-3 . Acta Geodaetica et Cartographica Sinica , 41 ( 3 ): 317 - 322 []
Li G P and Cao C X . 2010 . Development of environmental monitoring satellite systems in China . Science China Earth Sciences , 53 ( 1 ): 1 - 7 [ DOI: ] []
Li S Q , Bi F , Hou Y J and Yang H W . 2018 . Characterization of wind-sea and swell in the South China Sea based on HY-2 satellite data. Journal of Coastal Research, 84 (sp 1 : 58 - 62 [ DOI: ] []
Li X , Li X Y , Li D R , He X J and Jendryke M . 2019a . A preliminary investigation of Luojia-1 night-time light imagery . Remote Sensing Letters , 10 ( 6 ): 526 - 535 [ DOI: ] []
Li X X , Ma T Z , Xie W L , Zhang K K , Huang J X and Ren X D . 2019b . FY-3D and FY-3C onboard observations for differential code biases estimation . GPS Solutions , 23 ( 2 ): 57 [ DOI: ] []
李岩 , 陶志刚 , 李松明 , 郭志胜 , 史简 , 高翠东 . 2012 . “天绘一号”在轨性能评估 . 学报 , 16 ( S1 ): 40-47 [ DOI: ] []
Li Y , Tao Z G , Li S M , Guo Z S , Shi J and Gao C D . 2012 . Mapping satellite-1 in-orbit performance evaluation . Journal of Remote Sensing , 16 ( S1 ): 40 - 47 []
李宗仁 , 张焜 , 李得林 , 李晓民 . 2017 . 资源一号02CPMS数据特性分析 . 地理空间信息 , 15 ( 1 ): 29 - 31 , 39 [ DOI: ] []
Li Z R , Zhang K , Li D L and Li X M . 2017 . Analysis of the characteristics of ZY-1-02C satellite PMS data . Geospatial Information , 15 ( 1 ): 29 - 31 , 39 []
练敏隆 , 石志城 , 王跃 , 董杰 . 2016 . “高分四号”凝视相机设计与验证 . 航天返回与 , 37 ( 4 ): 32-39 [ DOI: ] []
Lian M L , Shi Z C , Wang Y and Dong J . 2016 . Design and verification of the staring camera on board GF-4 satellite . Spacecraft Recovery and Remote Sensing , 37 ( 4 ): 32 - 39 []
梁华 , 鲍书龙 , 陈强 , 赵学敏 , 李云飞 . 2017 . FY-4闪电成像仪设计与实现 . 上海航天 , 34 ( 4 ): 43-51 [ DOI: ] []
Liang H , Bao S L , Chen Q , Zhao X M and Li Y F . 2017 . Design and implementation of FY-4 geostationary lightning imager . Aerospace Shanghai , 34 ( 4 ): 43 - 51 []
林明森 , 张有广 , 袁欣哲 . 2015 . 海洋发展历程与趋势展望 . 海洋学报 , 37 ( 1 ): 1-10 [ DOI: ] []
Lin M S , Zhang Y G and Yuan X Z . 2015 . The development course and trend of ocean remote sensing satellite . Haiyang Xuebao , 37 ( 1 ): 1 - 10 []
林明森 , 张有广 . 2018 . 我国海洋动力环境应用现状及发展展望 . 应用, (5): 19 - 23 []
Lin M S and Zhang Y G . 2018 . Application status and development prospects of marine dynamics environmental satellites in China. Satellite Application , (5): 19-23 []
林明森 , 何贤强 , 贾永君 , 白雁 , 叶小敏 , 龚芳 . 2019 . 中国海洋技术进展 . 海洋学报 , 41 ( 10 ): 99-112 [ DOI: ] []
Lin M S , He X Q , Jia Y J , Bai Y , Ye X M and Gong F . 2019 . Advances in marine satellite remote sensing technology in China . Haiyang Xuebao , 41 ( 10 ): 99 - 112 []
刘建军 , 张俊 , 李曌 , 张刚 , 杜维 , 赵文豪 , 刘剑炜 . 2018 . 基于GF-7的1: 10000制必威现金回扣要素信息提取技术框架建设 . 地理信息世界 , 25 ( 6 ): 58-61 [ DOI: ] []
Liu J J , Zhang J , Li Z , Zhang G , Du W , Zhao W H and Liu J W . 2018 . Technical framework of 1: 10000 cartographic element extraction based on GF-7 satellite . Geomatics World , 25 ( 6 ): 58 - 61 []
Liu J and Zhang Q J . 2018 . Gaofen-3 satellite and applications. Satellite Application, (6): 12-16 (刘杰, 张庆君 . 2018 . 高分三号及应用概况. 应用, (6): 12 - 16 []
刘晋阳 , 辛存林 , 武红敢 , 曾庆伟 , 史京京 . 2019 . GF-6WFV数据在林地类型监测中的应用潜力 . 航天返回与 , 40 ( 2 ): 107-116 [ DOI: ] []
Liu J Y , Xin C L , Wu H G , Zeng Q W and Shi J J . 2019 . Potential application of GF-6 WFV data in forest types monitoring . Spacecraft Recovery and Remote Sensing , 40 ( 2 ): 107 - 116 []
刘银年 . 2018 . “高分五号”可见短波红外高光谱相机的研制 . 航天返回与 , 39 ( 3 ): 25-28 [ DOI: ] []
Liu Y N . 2018 . Visible-shortwave infrared hyperspectral imager of GF-5 satellite . Spacecraft Recovery and Remote Sensing , 39 ( 3 ): 25 - 28 []
Liu Y , Liu Y X , Chen G X and Wu Z L . 2019 . Evaluation of HY-2A satellite-borne water vapor radiometer with shipborne GPS and GLONASS observations over the Indian Ocean . GPS Solutions , 23 ( 3 ): 87 [ DOI: ] []
陆春玲 , 王瑞 , 尹欢 . 2014 . “高分一号”成像特性 . 航天返回与 , 35 ( 4 ): 67-73 [ DOI: ] []
Lu C L , Wang R and Yin H . 2014 . GF-1 satellite remote sensing characters . Spacecraft Recovery and Remote Sensing , 35 ( 4 ): 67 - 73 []
Lu C L and Bai Z G . 2015 . Characteristics and typical applications of GF-1 satellite // 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) . Milan, Italy : IEEE : 1246 - 1249 [ DOI: ] []
卢乃锰 , 谷松岩 . 2016 . 气象发展回顾与展望 . 学报 , 20 ( 5 ): 832-841 [ DOI: ] []
Lu N M and Gu S Y . 2016 . Review and prospect on the development of meteorological satellites . Journal of Remote Sensing , 20 ( 5 ): 832 - 841 []
卢乃锰 , 郑伟 , 王新 , 高玲 , 刘清华 , 武胜利 , 蒋建莹 , 谷松岩 , 方翔 . 2017 . 气象及其产品在天气气候分析和环境灾害监测中的应用概述 . 海洋气象学报 , 37 ( 1 ): 20-30 [ DOI: ] []
Lu N M , Zheng W , Wang X , Gao L , Liu Q H , Wu S L , Jiang J Y , Gu S Y and Fang X . 2017 . Overview of meteorological satellite and its data application in weather analysis, climate and environment disaster monitoring . Journal of Marine Meteorology , 37 ( 1 ): 20 - 30 []
Pan D L , He X Q , Li S J and Gong F . 2003 . Study on application potentiality of the first China’s ocean satellite HY-1 A. Acta Oceanologica Sinica , 22 ( 4 ): 503 - 510 []
Pan D L , Gong F and Chen J Y . 2009 . The Chinese environment satellite mission status and future plan // SPIE 7474 , Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites XIII. Berlin, Germany : SPIE : 747424 [ DOI: ] []
潘腾 . 2015 . 高分二号的技术特点. 中国航天, (1): 3 - 9 []
Pan T . 2015 . GF-2 satellite charcteristic. Aerospace China , (1): 3-9. []
冉琼 , 迟耀斌 , 王智勇 , 陈正超 . 2009 . 北京1号小必威现金回扣像噪声评估 . 学报 , 13 ( 3 ): 554-558 [ DOI: ] []
Ran Q , Chi Y B , Wang Z Y and Chen Z C . 2009 . Image-based nNoise estimation of BJ-1 small satellite image . Journal of Remote Sensing , 13 ( 3 ): 554 - 558 []
Ran Y H and Li X . 2019 . TanSat: a new star in global carbon monitoring from China . Science Bulletin , 64 ( 5 ): 284 - 285 [ DOI: ] []
Sun J L , Yu W D and Deng Y K . 2017 . The SAR payload design and performance for the GF-3 mission . Sensors , 17 ( 10 ): 2419 [ DOI: ] []
孙允珠 , 蒋光伟 , 李云端 , 杨勇 , 代海山 , 何军 , 叶擎昊 , 曹琼 , 董长哲 , 赵少华 , 王维和 . 2018 . “高分五号”概况及应用前景展望 . 航天返回与 , 39 ( 3 ): 1-13 [ DOI: ] []
Sun Y Z , Jaing G W , Li Y D , Yang Y , Dai H S , He J , Ye Q H , Cao Q , Dong C Z , Zhao S H and Wang W H . 2018 . GF-5 satellite: overview and application prospects . Spacecraft Recovery and Remote Sensing , 39 ( 3 ): 1 - 13 []
唐世浩 , 邱红 , 马刚 . 2016 . 风云气象主要技术进展 . 学报 , 20 ( 5 ): 842-849 [ DOI: ] []
Tang S H , Qiu H and Ma G . 2016 . Review on progress of the Fengyun meteorological satellite . Journal of Remote sensing , 20 ( 5 ): 842 - 849 []
唐新明 , 胡芬 . 2018 . 测绘发展现状与趋势 . 航天返回与 , 39 ( 4 ): 26-35 [ DOI: ] []
Tang X M and Hu F . 2018 . Development status and trend of satellite mapping . Spacecraft Recovery and Remote Sensing , 39 ( 4 ): 26 - 35 []
Tang X M , Xie J F , Liu R , Huang G H , Zhao C G , Zhen Y , Tang H Z and Dou X H . 2020 . Overview of the GF-7 laser altimeter system mission . Earth and Space Science , 7 ( 1 ): e2019 EA 000777 [ DOI: ] []
唐尧 , 王立娟 , 马国超 , 贾虎军 , 靳晓 . 2019 . 利用国产进行金沙江高位滑坡灾害灾情应急监测 . 学报 , 23 ( 2 ): 252-261 [ DOI: ] []
Tang Y , Wang L J , Ma G C , Jia H J and Jin X . 2019 . Emergency monitoring of high-level landslide disasters in Jinsha River using domestic remote sensing satellites . Journal of Remote Sensing , 23 ( 2 ): 252 - 261 []
Tong X D , Zhao W B , Xing J and Fu W . 2016 . Status and development of China High-Resolution Earth Observation System and application // 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) . Beijing, China : IEEE : 3738 - 3741 [ DOI: ] []
童旭东 . 2016 . 中国高分辨率对地观测系统重大专项建设进展 . 学报 , 20 ( 5 ): 775-780 [ DOI: ] []
Tong X D . 2016 . Development of China high-resolution earth observation system . Journal of Remote Sensing , 20 ( 5 ): 775 - 780 []
王殿中 , 何红艳 2017 . “高分四号”观测能力与应用前景分析 . 航天返回与 , 38 ( 1 ): 98-106 [ DOI: ] []
Wang D Z and He H Y . 2017 . Observation capability and application prospect of GF-4 satellite . Spacecraft Recovery and Remote Sensing , 38 ( 1 ): 98 - 106 []
Wang H , Zhu J H , Lin M S , Zhang Y G and Chang Y T . 2019 . Evaluating Chinese HY-2B HSCAT ocean wind products using buoys and other scatterometers . IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters [ DOI: ] []
王海燕 , 何伟 , 冯春 . 2019 . 中国陆地观测应用技术发展. 应用, (10): 24 - 26 []
Wang H Y , He W and Feng C . 2019 . Development of Land Observation Satellite Application Technology in China. Satellite Applications, (10): 24 - 26 []
Wang J R , Wang R X , Hu X and Su Z B . 2017 . The on-orbit calibration of geometric parameters of the Tian-Hui 1 (TH-1) satellite . ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing , 124 : 144 - 151 [ DOI: ] []
Wang Q , Wu C Q , Li Q and Li J S . 2010 . Chinese HJ-1A/B satellites and data characteristics . Science China Earth Sciences , 53 ( 1 ): 51 - 57 [ DOI: ] []
王桥 , 吴传庆 , 厉青 . 2010 . 环境一号及其在环境监测中的应用 . 学报 , 14 ( 1 ): 104-121 [ DOI: ] []
Wang Q , Wu C Q and Li Q . 2010 . Environment satellite 1 and its application in environmental monitoring . Journal of Remote Sensing , 14 ( 1 ): 104 - 121 []
王桥 , 刘思含 . 2016 . 国家环境监测体系研究与实现 . 学报 , 20 ( 5 ): 1161-1169 [ DOI: ] []
Wang Q and Liu S H . 2016 . Research and implementation of national environmental remote sensing monitoring system . Journal of Remote Sensing , 20 ( 5 ): 1161 - 1169 []
王蓉 , 李胜利 , 邓伟 . 2014 . 天绘一号及其应用. 应用, (6): 21 - 23 []
Wang R , Li S L and Deng W . 2014 . Tian Hui-1 satellite and its application. Satellite Application, (6): 21 - 23 []
Wang S , Jin R and Zhu J D . 2018 . Super View-1 -China’s first commercial remote sensing satellite constellation with a high resolution of 0 . 5 m Aerospace China, (1): 31 - 38 []
王思恒 , 黄长平 , 张立福 , 高显连 , 付安民 . 2019 . 陆地生态系统碳监测远红波段叶绿素荧光反演算法设计 . 技术与应用 , 34 ( 3 ): 476-487 [ DOI: ] []
Wang S H , Huang C P , Zhang L F , Gao X L and Fu A M . 2019 . Designment and assessment of far-red solar-induced chlorophyll fluorescence retrieval method for the terrestrial ecosystem carbon inventory satellite . Remote Sensing Technology and Application , 34 ( 3 ): 476 - 487 []
Wang T Y , Zhang G , Li D R , Tang X M , Jiang Y H , Pan H B , Zhu X Y and Fang C . 2014 . Geometric accuracy validation for ZY-3 satellite imagery . IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters , 11 ( 6 ): 1168 - 1171 [ DOI: ] []
Wang Z Z , Li J Y , He J Y , Zhang S W , Gu S Y , Li Y , Guo Y and He B Y . 2019 . Performance analysis of microwave humidity and temperature sounder onboard the FY-3D satellite from prelaunch multiangle calibration data in thermal/vacuum test . IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing , 57 ( 3 ): 1664 - 1683 [ DOI: ] []
文强 , 严明 , 杨秉新 , 王智勇 , 伍菲 , 贺少帅 , 童庆禧 . 2013 . “实践九号”A高性能光学小相机在轨成像质量评价 . 航天返回与 , 34 ( 4 ): 1-9 [ DOI: ] []
Wen Q , Yan M , Yang B X , Wang Z Y , Wu F , He S S and Tong Q X . 2013 . On-orbit imaging quality assessment of SJ-9A satellite high performance optical small camera . Spacecraft Recovery and Remote Sensing , 34 ( 4 ): 1 - 9 []
Xiao A R , Wang Z Y , Wang L and Ren Y X . 2018 . Super-resolution for “Jilin-1” satellite video imagery via a convolutional network . Sensors , 18 ( 4 ): 1194 [ DOI: ] []
熊伟 . 2019 . “高分五号”大气主要温室气体监测仪(特邀) . 红外与激光工程 , 48 ( 3 ): 16-22 [ DOI: ] []
Xiong W . 2019 . Greenhouse gases monitoring instrument (GMI) on GF-5 satellite (invited) . Infrared and Laser Engineering , 48 ( 3 ): 16 - 22 []
徐冠华 , 柳钦火 , 陈良富 , 刘良云 . 2016 . 与中国可持续发展: 机遇和挑战 . 学报 , 20 ( 5 ): 679-688 [ DOI: ] []
Xu G H , Liu Q H , Chen L F and Liu L Y . 2016 . Remote sensing for China’s sustainable development: opportunities and challenges . Journal of Remote Sensing , 20 ( 5 ): 679 - 688 []
许健民 , 杨军 , 张志清 , 孙安来 . 2010 . 中国气象的发展与应用 . 气象 , 36 ( 7 ): 94 - 100 []
Xu J M , Yang J , Zhang Z Q and Sun A L . 2010 . Chinese meteorological satellitas, achievements and applications . Meteorological Monthly , 36 ( 7 ): 94 - 100 []
Xu W , Gong J Y and Wang M . 2014 . Development, application, and prospects for Chinese land observation satellites . Geo-spatial Information Science , 17 ( 2 ): 102 - 109 [ DOI: ] []
徐莹 , 刘建强 , 谢玲玲 , 孙从容 , 刘金普 , 李君益 . 2019 . 中法海洋(CFOSAT)同步观测台风引起的风场和海浪 . 海洋学报 , 38 ( 11 ): 158-161 [ DOI: ] []
Xu Y , Liu J Q , Xie L L , Sun C R , Liu J P and Li J Y . 2019 . China-France Oceanography Satellite (CFOSAT) simultaneously observes the typhoon-induced wind and wave fields . Haiyang Xuebao , 38 ( 11 ): 158 - 161 []
杨军 , 咸迪 , 唐世浩 . 2018 . 风云系列气象最新进展及应用. 应用, (11): 8 - 14 []
Yang J , Xian D and Tang S H . 2018 . The lateset progress and application of Fengyun series meteorological satellite. Satellite Application, (11): 8 - 14 []
杨忠东 , 谷松岩 , 邱红 , 黄签 , 范天锡 . 2003 . 中巴地球资源一号红外多光谱扫描仪交叉定标方法研究 . 红外与毫米波学报 , 22 ( 4 ): 281-285 [ DOI: ] []
Yang Z D , Gu S Y , Qiu H , Huang Q and Fan T X . 2003 . Research on the algorithm of cross calibration about IRMSS aboard on CBERS-1 . Journal of Infrared and Millimeter Waves , 22 ( 4 ): 281 - 285 []
杨忠东 , 卢乃锰 , 施进明 , 张鹏 , 董超华 , 杨军 . 2013 . 风云三号有效载荷与地面应用系统概述 . 气象科技进展 , 3 ( 4 ): 6-12 [ DOI: ] []
Yang Z D , Lu N M , Shi J M , Zhang P , Dong C H and Yang J . 2013 . Overview of Fy-3 payload and ground application system . Advances in Met S&T , 3 ( 4 ): 6 - 12 []
Ye X M , Lin M S and Xu Y . 2015 . Validation of Chinese HY-2 satellite radar altimeter significant wave height . Aata Oceanologica Sinica , 34 ( 5 ): 60 - 67 [ DOI: ] []
袁新哲 , 林明森 , 刘建强 , 谢春华 , 赵良波 , 叶小敏 , 邹亚荣 , 曾韬 , 朱海天 , 安文韬 , 崔利民 . 2018 . 高分三号在海洋领域的应用. 应用, (6): 17 - 21 []
Yuan X Z , Lin M S , Liu J Q , Xie C H , Zhao L B , Ye X M , Zou Y R , Zeng T , Zhu H T , An W T and Cui L M . 2018 . Application of GF-3 satellite in marine field. Satellite Application, (6): 17 - 21 []
Zhang H P , Su Y , Shang J , Yang L , Cai B W , Liu C B , Wang J , Zhou S X and Zhang Z Q . 2018 . Accurate star centroid detection for the advanced geosynchronous radiation imager of Fengyun-4A . IEEE Access , 6 : 7987 - 7999 [ DOI: ] []
Zhang P , Lu Q F , Hu X Q , Gu S Y , Yang L , Min M , Chen L , Xu N , Sun L , Bai W G , Ma G and Xian D . 2019 . Latest progress of the Chinese meteorological satellite program and core data processing technologies . Advances in Atmospheric Sciences , 36 ( 9 ): 1027 - 1045 [ DOI: ] []
张庆君 . 2017 . 高分三号总体设计与关键技术 . 测绘学报 , 46 ( 3 ): 269-277 [ DOI: ] []
Zhang Q J . 2017 . System design and key technologies of the GF-3 satellite . Acta Geodaetica et Cartographica Sinica , 46 ( 3 ): 269 - 277 []
张庆君 . 2018 . “资源一号”系列推动光学技术进步 . 航天返回与 , 39 ( 4 ): 45-54 [ DOI: ] []
Zhang Q J . 2018 . Optical remote sensing technology progress promoted by ZY-1 Series satellites . Spacecraft Recovery and Remote Sensing , 39 ( 4 ): 45 - 54 []
张庆君 , 赵良波 . 2018 . 中国海洋发展综述. 应用, (5): 28 - 31 []
Zhang Q J and Zhao L B . 2018 . Review of China ocean satellite. Satellite Application , (5): 28-31. []
张润宁 , 姜秀鹏 . 2014 . 环境一号C系统总体设计及其在轨验证 . 雷达学报 , 3 ( 3 ): 249-255 [ DOI: ] []
Zhang R N and Jiang X P . 2014 . System design and in-orbit verification of the HJ-1-C SAR satellite . Journal of Radars , 3 ( 3 ): 249 - 255 []
张兴赢 , 周敏强 , 王维和 , 李晓静 . 2015 . 全球大气成分探测应用进展及其展望 . 科技导报 , 33 ( 17 ): 13-22 [ DOI: ] []
Zhang X Y , Zhou M Q , Wang W H and Li X J . 2015 . Progress of global satellite remote sensing of atmospheric compositions and its' applications . Science and Technology Review , 33 ( 17 ): 13 - 22 []
张志清 , 陆风 , 方翔 , 唐世浩 , 张晓虎 , 许映龙 , 韩威 , 聂肃平 , 申彦波 , 周毓荃 . 2017 . FY-4应用和发展 . 上海航天 , 34 ( 4 ): 8-19 [ DOI: ] []
Zhang Z Q , Lu F , Fang X , Tang S H , Zhang X H , Xu Y L , Han W , Nie X P , Shen Y B and Zhou Y Q . 2017 . Application and development of FY-4 Meteorological satellite . Aerospace Shanghai , 34 ( 4 ): 8 - 19 []
赵敏杰 , 司福祺 , 周海金 , 汪世美 , 江宇 . 2019 . 星载大气痕量气体差分吸收光谱仪0~1级数据处理研究 . 大气与环境光学学报 , 14 ( 1 ): 66-73 [ DOI: ] []
Zhao M J , Si F Q , Zhou H J , Wang S M and Jiang Y . 2019 . Level 0~1 processor of spaceborne environmental trace gases monitoring instrument . Journal of Atmospheric and Environmental Optics , 14 ( 1 ): 66 - 73 []
Zhao S H , Wang Q , Li Y , Liu S H , Wang Z T , Zhu L and Wang Z F . 2017 . An overview of satellite remote sensing technology used in China’s environmental protection . Earth Science Informatics , 10 ( 2 ): 137 - 148 [ DOI: ] []
钟亮 , 刘小生 . 2019 . 珞珈一号新型夜间灯光数据应用潜力分析. 测绘通报, (7): 132 - 137 [ DOI: ] []
Zhong L and Liu X S . 2019 . Application potential analysis of LJ1-01 new nighttime light data. Bulletin of Surveying and Mapping , (7): 132-137. []
Zhou C Y, Li Q, Liu S H, Zhao S H, Cheng L X, Yu C, Chen L F, Wang Z T, Zhang L H, Bian Z J and He Y X. 2019 . Introduction of GF- 5 satellite and ability of monitoring NO 2 and O 3 column density from EMI // 2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium . Yokohama, Japan: IEEE: 8796 - 8798 [ DOI: ] []
周雨霁 , 田庆久 , 张雪红 . 2008 . CBERS-02BCCD数据质量评价与植被分类应用潜力. 信息, (6): 47 - 52 [ DOI: ] []
Zhou Y J , Tian Q J and Zhang X H . 2008 . CBERS-02B CCD image data quality evaluation and application potential for vegetation classification. Remote Sensing Information, (6): 47 - 52 []
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