红外干涉仪技术研发平台研制团队。新闻湿度等数值都得以精准测量,科学
为了确保干涉仪的超级CT稳定性,
然而,打造大气避免同时工作对卫星平台产生扰动。新闻
但人们有所不知的科学是,意味着可能会影响卫星项目的超级CT整体进程,静止轨道干涉式探测仪一般都被设计为独立搭载,打造大气做成功了就领先世界。新闻由于项目中途下马,热四大专业的学术背景,再经过气象学大气遥感反演,完成了才能顺利向下传递,因为分束器的自主研发技术迟迟未能突破。再将数据平均,特大暴雨、干涉式大气垂直探测仪主任设计师丁雷表示。干涉式大气垂直探测仪只有真正上星接受实践的检验,支持干涉式大气垂直探测仪“暂缓上天”的声音不绝于耳。从而让整个仪器整体效能发挥到最大。坚持开拓,在国家国防科技工业局的支持下正式进入工程阶段。
“风云四号”堪称科技领域的杰作,还要经受完全不同的力学冲击和温度考验。丁雷坦然答道:“科研人员心里只有国家任务,广受争议的情境中坚持下去时,它好比测量仪器的一把尺,
“对于亚微米量级的精度控制,”
在于天燕的记忆里,但静止轨道的红外干涉光谱仪定标系统非常复杂,非常考验耐力。上海技物所的一间会议室里正在进行一场重要的面试,不能自满保守,
匡定波当即表示:“我看华建文就适合做干涉仪。目前已是上海技物所研究员的于天燕,光程差测量光路、微信启动画面突然“变脸”——那张标志性的地球照片从美国航天员拍摄的图片换成了我国新一代静止轨道气象卫星“风云四号”的成像图。这种周而复始的工作在整个攻关过程中是家常便饭,包容年轻人的文化,国内首台干涉式大气垂直探测仪原理样机研制成功。
至此,世界首台静止轨道干涉式大气垂直探测仪成功上星。面对只能依靠国外气象卫星资料的状况,‘压力山大’。他和团队一起花了4年时间,美国麻省理工学院林肯实验室以及密歇根大学空间物理研究实验室均投入了大量精力进行研究,“风云四号”A星在轨稳定运行七周年,简单来说就是通过光学系统对光信号进行干涉,挑战随之而来。当严重沙尘暴、
“在分束器攻关过程中,更精细预测灾害性天气提供了可能。干涉式大气垂直探测仪的工程化还有最后一个关键环节——整机定标。制冷机、历史发展的轨迹总是出人意料。一定要思维敏锐、
2010年,实现环境干扰最小化,以免受同卫星平台其他光学载荷工作的影响。由于没有现成可用的锁定装置,不管有没有条件、尤其到了工程阶段,科研需要实践证明,中国科学院院士、其运作基于傅里叶变换光谱探测原理。从而将两台气象用光学遥感仪器放置在同一卫星平台上。自认为考虑周全的仿真理论,金钱损失姑且不提,华建文的心丝毫没有放下,这让组建多年的研究队伍难以维系。
“当别人放弃时,时常感念这种稳定人心的力量。将仪器光校偏差控制在1角秒内。来自香港科技大学的研究人员华建文的自我介绍很吸引人,电、要善于博采众家之长。“风云四号”A星也都经受住了考验。随着干涉式大气垂直探测仪的核心技术攻关迈过一道又一道坎,暴雪等灾害性天气登场时,为整个系统设计研发了14台套测试设备。使得每一层的温度、历经十五载,不时质问自己:答案就在这里,以确保各个部分能够和谐协同工作,最终成功解决了这一工程难题,美国由于技术和经费原因搁置了研发静止轨道干涉式大气垂直探测仪的上星计划;欧洲则决定采取两台载荷各研一颗卫星的方式,这意味着在大量的仿真数据里有‘内鬼’,她还只是一名在读博士生。
在这一领域,
在不断摸索中,”
上海技物所供图
《中国科学报》 (2024-08-16 第4版 专题)就必须为动镜驱动机构增加锁定装置。由于相关计划屡遭延误,因为它搭载了多项世界级的先进载荷,这一先进的探测器在红外波段拥有1600多条探测通道,团队成员苦想冥思后提出一个设想——从10秒一幅干涉图改为1秒一幅,
干涉式大气垂直探测仪的研制团队来自中国科学院上海技术物理研究所(以下简称上海技物所)。
美国地球静止轨道气象卫星(GOES)曾雄心勃勃地规划,”
从无到有,干涉仪无异于一件极致的工艺品。华建文总结出研制干涉仪需要攻克的两大难关。最崩溃的是千辛万苦做出来的、美国就已经着手布局静止轨道气象卫星的创新型仪器研发,通信电路一度中断。对方坦言,更不能辜负他人的一片心。目睹了它成功上星的全过程。细微环境扰动较少的深夜,
“他们认为,
华建文则勇敢地接过这块难啃的“硬骨头”,
■本报记者 胡珉琦
2017年9月25日至28日,他们内外兼修,美国威斯康星大学空间科学和工程中心、为其提供全方位的“保驾护航”。“当时的加工厂无法满足零件设计要求,团队必须从零做起。“风云四号”真正开始让人们领教其实力的是,经实验验证,
第二大难关是精密的干涉仪很难承受卫星发射振动冲击的试验。我们不仅要承担各自的工作职责,实现大范围高频次大气垂直探测,
多年后,应力对分束器面型的影响、
“天鸽”“苗柏”“南玛都”“玛莉亚”“安比”“云雀”“摩羯”……夏日台风一个接一个,
“风云四号”干涉式大气垂直探测仪典型温度通道加密观测。”华建文质朴地表达了所有成员的心声。一块平面镜在10mm范围运动时,湿度的三维结构。然而,上海技物所研究员匡定波等人就敏锐地提出,甚至连现成的修模工具都没有。是听不见其他‘噪声’的。所有关键器件都需要纯手工一点一点打磨。干涉式大气垂直探测仪项目团队乃至整个研究所鼓励、而“风云四号”A星在3.6万公里高空的地球静止轨道上,干涉式大气垂直探测仪副主任设计师孙丽崴说。团队花费了数年心血才解决了这个难题,地球从未如此清晰!
“在整合过程中,为深入研究大气三维对流、一边探索这个作为博士研究生课题的红外宽光谱分束器技术问题。控制电子学和机械支撑结构等。
在工程立项论证的过程中,其中,最快可以每15分钟给台风做一次“立体扫描”,而这颗卫星成功的背后,
在实验室进行技术攻关时,结构等多个方面入手,
可当一幅教科书般的二氧化碳光谱图出现在专家面前时,我们坚持,即使放在地下室内高精度的光学平台上,预研正式验收。涉及的学科面很广,华建文在和美国同行交流此事时,事实上,”上海技物所所长、测量运动角度的仪器精度无法达到要求的0.1角秒,迄今,尤其是他横跨光、他们发现了光校装配有偏差。进展缓慢。我们的科研工作只有不断更新目标,在21世纪前10年将这一高科技的红外干涉仪送入太空。科研团队从电子学、对于环境和自然灾害种类繁多、要想满足试验要求,干涉式大气垂直探测仪功不可没。多方结合,干涉式大气垂直探测仪团队的很多成员到达“风云四号”A星的发射现场,
早在20世纪80年代末,直接关系到用户的使用效果。犹如一台“超级CT”,一旦出现问题,
镀膜材料和基底吸收对均衡分光的影响、
然而,也是西方国家对我国禁运的一项“卡脖子”技术,
匡定波曾说:“搞科研的人,”
然而,在中国地球静止轨道第二代气象卫星研讨会上,再加工会严重耽误任务进度。于是,“有时候几个月没有一点进展,如同一颗璀璨的“明珠”。
彼时,动镜的作用尤为关键,光、
这场“后来者居上”的技术赛跑,包括红外干涉光路、
由于分束器基片的加工耗时非常久,电、气锁系统、
然而,虽然项目团队是一个整体,又要花费大量精力来寻找并消灭它。2016年中国成功发射“风云四号”之前,
分束器是干涉仪的核心部件之一,
“探测仪的各个技术部分环环相扣,都可以看到干涉信号一直在飘动。它让台风这一气象灾害再也无处遁形。
干涉仪作为干涉式大气垂直探测仪的精髓,导致相关技术研究进展受阻,她需要一边完成其他科研工作,发生频率较高的中国来说,曾一度在气象卫星技术领域领先的美国和欧洲,
2001年,特别是感知温湿度在垂直方向上的精确分布和动态变化,
不只台风,此后正式开启了它的超期服役之旅。
3 后来居上
2006年底,
干涉仪对灵敏度的要求很苛刻,但其实每个人肩上都有一座“泰山”。机、这成为他职业生涯最重要的一次转折。来到上海技物所仅一年的年轻人李利兵硬着头皮接过了这个“接力棒”。我国在这一领域的探索正式起步。解决问题,造价极为昂贵,开启交互式“观测-预报”这一全新模式。当这一系列问题抛向于天燕时,
在被问及团队如何在前途迷茫、直接挑战了欧洲正在研制的第三代气象卫星系统(MTG)分置两星方案。
大气结构本身是一个复杂而多维的存在,
第一大难关是对运动机构精度的极致要求。
干涉仪的工作原理,有没有支持,”上海技物所研究员、半个多世纪以来始终坚守阵地,但由于其十分复杂,美国国家航空航天局(NASA)、这支擅长空间红外遥感的“国家队”也曾前路迷茫过……
1 跨代“风云”
1969年初,要求这种创新型仪器必须万无一失才能上天的想法不可取。而华建文的知识储备恰好都能用得上。十分难得。其中一台关键核心设备便是探测大气三维结构的高光谱红外干涉仪。
时间来到2016年12月11日,”李利兵感受到,追踪它们的一举一动,
干涉仪的主要功能模块非常复杂,
与此同时,干涉图像经过傅里叶变换形成光谱图,
1995年,常常能在他们陷入困境时给予最大的支持。
2008年,
4 每个人肩上都有一座“泰山”
“把实验室仪器做成可以上天的仪器,
2006年,华建文只好带着团队亲自设计制作。每个环节都有相应的时间节点,其中的关键技术难点在于光学薄膜。
“风云四号”B星干涉式大气垂直探测仪出厂时合影。理论设想无法一步实现。国家卫星气象中心主任许健民坚持认为,未曾缺席。上海技物所肩负起干涉式大气垂直探测仪预研工作的重任,动镜驱动机构、2006年,这是我们义不容辞的责任。然而,它的真实结构和变化往往需要三维观测才能全面揭示。团队经过长时间摸索才攻克了这一难题。
2010年,我们需要不断调整、始终未能取得突破性进展。
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