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商业航天本月完成9次发射 遥感卫星组网规模持续扩大

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今年以来,我国商业航天保持高密度发射节奏。最新数据显示,本月已成功完成9次发射任务,将多类型载荷送入太空。当前,商业遥感卫星技术能力不断迭代,光学、雷达、高光谱等多条技术路径齐头并进,星座组网规模持续扩大,一批关键技术达到全球先进水平。

6月15日,力箭一号遥十四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,将“吉星”高分07C04星等8颗卫星顺利送入预定轨道。这是最新一代的高分辨率商业遥感卫星,搭载了高精度的光学遥感相机。

从“看得见”到“看得全”:多技术路径提升对地观测能力

“吉林一号”遥感星座作为典型代表,正逐步将传统的“人巡”模式转变为高频次的“星巡”模式。该星座通过在轨卫星群的协同配合,实现了对地面目标的高频次重访观测,大幅提升了对地观测的效率和覆盖范围。

业内人士指出,光学、雷达、高光谱等多种遥感技术路径的齐头并进,使得商业遥感卫星从过去仅能“看得见”目标,发展到如今能“看得全”目标的多维度信息获取阶段。这为农业、林业、海洋、应急救灾等多个行业提供了更丰富的数据支持。

【关键事件】6月15日,力箭一号遥十四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射,成功将“吉星”高分07C04星等8颗卫星送入预定轨道。

技术路径解析:何为光学遥感相机?

此次发射的“吉星”高分07C04星搭载的“高精度光学遥感相机”是一种通过接收地面反射的太阳光线来成像的设备。其“光学”意味着依赖可见光波段,“高精度”则强调相机能够分辨地面更小尺寸的物体细节。这种相机是商业遥感卫星实现高分辨率对地观测的核心部件之一。

  • 本月已完成9次发射任务
  • “吉林一号”等星座组网规模持续扩大
  • 光学、雷达、高光谱多条技术路径同步推进
  • 相关关键技术已达全球先进水平
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吉林一号遥感星座文物监测卫星发射两小时后传回首张亚米级图像

一组搭载于“吉林一号”遥感星座的文物监测卫星在升空后不到2小时,即向地面传回了首批清晰影像。其中“文物01星”拍摄的新疆喀什地区图像,分辨率优于0.5米,画面精度达到亚米级标准。

所谓亚米级分辨率,指影像中每一个像素点对应的地面实际尺寸小于1米。0.5米分辨率意味着卫星能够识别地面上约半米大小的物体,可清晰分辨建筑轮廓、道路走向等细节。

从“人巡”到“星巡”:高频监测不可移动文物

这批卫星未来将进入常态化运行,重点任务是监测全国范围各类不可移动文物的本体及周边环境逐期变化。传统巡查方式对偏远地区往往每年只能进行几次实地查看,而卫星星座可将这一频率提升至每天多次重访的“星巡”模式。

作为技术底座,“吉林一号”是目前全球规模最大的亚米级商业遥感卫星星座。该星座累计组网卫星数已达161颗,为此次文物监测任务提供了稳定的数据获取与传输能力。

SAR卫星实现全时段立体化观测

与侧重清晰度提升的光学卫星不同,合成孔径雷达(SAR)卫星通过主动发射微波并接收地面反射信号来成像,从而突破白天与黑夜、晴天与云雾的观测限制,实现全天候全时段立体化覆盖。

  • SAR卫星的微波信号能够穿透云层与雾霾,在被遮挡条件下依然获取地表信息。
  • 该技术使夜间观测不再依赖可见光,适用于高纬度冬季以及多云多雾区域。
  • 在文物监测场景中,SAR卫星可补充光学卫星在恶劣天气或夜间时段的数据空白,形成互补观测体系。

业内人士指出,光学与SAR两种技术路径的协同,将使文物周边的动态变化得到更为密集、连续的回访记录,对遗址保护与风险预警具有直接价值。

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中国商业遥感卫星技术加速:SAR卫星分辨率优于1米,高光谱卫星下半年发射

国内商业遥感能力持续升级,今年3月SAR卫星四维高景二号05、06星成功发射,具备优于1米的高分辨率雷达影像获取能力,实现对地观测的全时段、立体化、全场景适配。与此同时,高光谱卫星布局提速,预计今年下半年发射两颗“东方慧眼”高光谱卫星,进一步推动遥感从“看到图像”向“识别信息”演进。

高光谱卫星:精准识别地表物质“指纹”

近年来国内正加速布局高光谱卫星。东方星链联合创始人宋冰晨介绍,高光谱卫星搭载的镜头能捕捉到可见光以外的光谱信息,通过光谱特征对植被、土壤等进行精细分析。其核心优势在于可精准识别每一种地表物质的独有“指纹”,有效区分不同植被类型。同时,我国高光谱卫星数据质量高于国际同类产品,价格上也更具竞争力。

“相比普通光学卫星,高光谱卫星能精准识别每一种地表物质的独有‘指纹’,有效区分不同植被类型。”——东方星链联合创始人宋冰晨

SAR卫星实现全天候观测

今年3月发射的四维高景二号05、06星属于SAR卫星,具备优于1米的高分辨率雷达影像获取能力。SAR卫星通过主动发射微波信号,可不受光照和天气限制,实现全时段、立体化对地观测,与光学卫星形成互补,使遥感应用场景更加完整。

组网规模超万颗,星载AI能力即将上星

当前我国商业遥感技术不断迭代,组网进程显著提速。据不完全统计,总规划遥感卫星数量超万颗。随着卫星数量持续增长,测控能力和星载AI成为支撑遥感星座规模化运行的关键因素。据悉,具备400TOPS智算能力的星载AI即将上星,其算力可大幅提升卫星在轨数据处理与自主决策能力。

  • 四维高景二号05、06星已在轨运行,提供优于1米分辨率SAR影像。
  • 下半年发射的2颗“东方慧眼”高光谱卫星将增强光谱识别能力。
  • 星载AI算力达到400TOPS,为星座规模化运行提供技术后盾。
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商业卫星平台技术加速迭代:AI芯片上星与霍尔推进系统并行突破

中国商业航天领域近期在卫星平台与载荷技术方面取得多项进展。即将于今年发射的一颗卫星在主板部署了4片GPU算力核心元器件,实现400TOPS的智算能力,旨在提升遥感数据的在轨处理效率。与此同时,国产霍尔电推进系统已完成模拟太空环境的点火测试,为低轨卫星星座规模化部署提供动力支持。

在轨智算能力提升:遥感数据下传量有望缩减至5%-10%

为突破遥感数据利用的瓶颈,部分遥感星座开始将AI芯片直接部署至卫星平台。据披露,即将发射的新卫星搭载了4片GPU算力核心,其智算能力达到400TOPS(每秒执行400万亿次运算)。这一配置可支持卫星在轨道上直接完成AI分析处理,而无需将所有原始数据传回地面。

业内人士分析,如果遥感数据能够充分实现在轨AI分析处理,需要下传的数据量可以减少到原来的5%-10%。

这意味着,原本需要大量信道资源传输的高分辨率影像数据,仅需将经过筛选和压缩后的有效信息回传,从而显著降低地面接收站的存储与处理压力。

霍尔电推进系统:离子喷射速度每秒15-30公里

在卫星推进技术领域,国产霍尔电推进系统在浙江杭州的实验室中完成了模拟太空环境的点火测试。该系统通过将氙气或氪气等惰性气体电离,再利用磁场将离子加速喷出,产生幽蓝色的等离子光晕。这种推进方式产生的推力虽然仅有十几到三十几毫牛(相当于托起一张A4纸所需的力),但胜在可长期持续输出。

这款国产电推进系统能够将离子以每秒15到30公里的速度喷出,效率是化学推进的5倍以上。低轨卫星在运行时需依靠推进器实现维持轨道、切换轨道和末期离轨等任务,霍尔推进系统的高比冲特性使其成为空间推进领域最先进的技术之一。

强芯健翼平台系统支撑星座规模化部署

商业卫星在轨稳定提供服务,离不开卫星平台系统的整体支撑。除了AI芯片上星和电推进系统外,一批平台级硬科技正加速从实验室走向生产线,包括为卫星提供能源的柔性太阳翼等。我国是少数具备航天全链条配套能力的国家,这些技术共同支撑着卫星星座的规模化部署。

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国产电推进系统价格降至50万至70万元 全柔性太阳翼已成功在轨应用

在商业航天领域的技术迭代中,关键配套产品的成本与性能正迎来显著变化。据央视财经报道,当前一套拥有自主知识产权的电推进系统价格已从此前的近200万元降至50万元到70万元,同时其性能达到国际先进水平,可适配不同任务需求。

电推进系统成本大幅下探

在传统航天任务中,电推进系统的价格约为每套近200万元。经过技术优化和产业化推进,目前同类产品的价格已压缩至50万元到70万元区间。该系统具备自主知识产权,并在性能上达到国际先进水平,能够支撑商业航天领域多样化的任务场景。

“拥有自主知识产权的电推进产品价格从传统航天任务的近200万元一套,降到了现在的50万元到70万元。”

全柔性太阳翼实现轻量化突破

为满足电推进系统及星上载荷的供电需求,卫星能源系统同步进行升级。记者在另一家卫星研发中心了解到,一款全柔性太阳翼已投入应用。该产品基板、电池片和封装结构均采用厚度不到1毫米的超薄柔性材料,可像画卷一样卷绕收拢。

就体积与重量而言,面积约20平方米的刚性太阳翼重量可达60至70公斤,而同样面积的全柔性太阳翼仅重30至40公斤,卷绕后仅有保温杯大小。此外,研发团队攻克了入轨后卷绕机构展开的技术难题。

据记者介绍,这套全柔性卷式太阳翼已于6月9日发射的中国移动02星上成功投用。

全柔性太阳翼的技术拆解

所谓“全柔性太阳翼”,意指其基板、电池片及封装结构全部采用柔性材料,区别于传统刚性面板结构。这种设计在卫星发射阶段可大幅压缩体积,入轨后再按程序展开,从而降低发射成本并提高功率重量比。

业内人士指出,电推进系统的成本下降与全柔性太阳翼的轻量化突破,或将降低商业卫星组网的整体门槛,加速低轨星座等项目的建设进程。