我が国が独自に開発した海洋衛星はどれですか?

我が国が独自に開発した海洋衛星はどれですか?

我が国は常に海洋資源の監視、調査、研究を重視してきました。我が国の海洋リモートセンシング技術は1970年代に始まり、長期にわたる独自の海洋衛星開発計画を策定してきました。 2002年5月15日、海洋1号A衛星(HY-1A)の初号機が宇宙に打ち上げられ、我が国の海洋衛星分野の空白を埋め、「海洋1号」シリーズ衛星開発の新時代を切り開きました。

これまで、我が国は一連の海洋色彩衛星(いわゆる「海洋1号」シリーズの衛星)、一連の海洋動態環境衛星(いわゆる「海洋2号」シリーズの衛星、中仏海洋衛星を含む)、海洋監視・監視衛星(いわゆる「海洋3号」シリーズの衛星)を打ち上げてきました。

パート1

海色衛星シリーズ

海色衛星シリーズは、可視光と赤外線による画像観測を行う海洋リモートセンシング衛星です。主に、これまでに打ち上げられた「オーシャンワン」シリーズの衛星、すなわちオーシャンワンA衛星(HY-1A)、オーシャンワンB衛星(HY-1B)、オーシャンワンC衛星(HY-1C)、オーシャンワンD衛星(HY-1D)が含まれます。

HY-1Aは2002年に打ち上げられ、10バンド水彩スキャナと4バンドイメージャーを搭載しています。その主な役割は、海洋水の色環境要素(クロロフィル濃度、浮遊沈殿物含有量、可溶性有機物など)、水温、汚染物質、浅海の深さ、水中の地形を検出することです。 2007年に打ち上げられたHY-1BはHY-1Aの後継機であり、搭載量や性能は基本的にHY-1Aと同様である。

HY-1Cは2018年9月7日に打ち上げに成功し、中国の陸上と海上の天然資源衛星の協調開発の新時代の幕開けとなった。 HY-1Cには、海洋色・水温スキャナー、沿岸域イメージング装置、紫外線イメージング装置、搭載型較正分光計、自動船舶識別システムなど、5つの主要ペイロードが搭載されています。 HY-1A、HY-1Bと比較すると観測精度と観測範囲が大幅に向上しました。

図の説明: HY-1C衛星が撮影した黄河河口

HY-1Dは2020年6月11日に打ち上げに成功しており、その技術的性能は基本的にHY-1Cと同じです。海の色の検出には高い条件が必要であり、太陽フレア、海の泡、雲の影の影響も受けます。 HY-1DとHY-1Cは中国初の海洋民間衛星群を形成し、中国の海洋衛星ネットワークの幕を開けた。 HY-1CとHY-1Dの午前と午後のネットワーク観測により、1日の観測頻度と取得できる観測データが2倍になり、午前中に太陽フレアの影響を受ける海域を午後には回避できるようになります。午前中に雲に覆われ観測できなかった海域や観測できなかった海域は、午後に補う機会があります。この動きにより、世界の海洋色、沿岸資源、生態環境の有効観測能力が大幅に向上し、気象、農業、水利、交通などの産業への応用がサポートされます。これは中国が国際海洋色リモートセンシング分野のリーダーになったことを示しています。

2002年5月15日のHY-1A打ち上げ以来、我が国は海洋衛星の分野で「海洋1号」と名付けられた中国の海洋色観測衛星ファミリーの構築に成功しました。 「海洋1号」シリーズの衛星は実験用途から運用サービスへと移行し、自然災害監視、資源調査、南極・北極探検、生態文明建設、海洋強国建設などで重要な役割を果たしている。 HY-1Cを例にとると、この衛星はパプアニューギニアのマグロ漁場、黄海や東シナ海に出現するエンテロモルファ、フシル塩湖の凍氷や海氷、赤潮、油流出、埋め立てなどの監視に多大な貢献を果たしてきました。

図注: HY-1C、HY-2B、EOS/MODIS およびその他の衛星データを使用して作成されたパプアニューギニアのマグロ確率マップ

キャプション:HY-1C衛星が渤海の海氷を継続的に監視(2019年1月9日撮影)

図の説明: HY-1C衛星データ三亜油流出緊急リモートセンシング検出マップ(三亜付近の船舶からの油流出をリモートセンシングで継続的に監視することで、沖合油流出への迅速な対応、緊急処置、海洋生態環境の保護と修復のための補助的な意思決定サポートを提供します)

パート2

海洋ダイナミクスと環境衛星シリーズ

海洋動態環境衛星シリーズには、「海洋2号」シリーズの衛星や中仏海洋衛星などが含まれる。 「海洋2号」シリーズのペイロードには、マイクロ波散乱計、レーダー高度計、マイクロ波放射計などが含まれており、能動型と受動型のマイクロ波遠隔センサーを統合し、高精度の軌道測定と軌道決定機能、終日、全天候型、全地球的な検出機能を備え、中国沿岸海域と世界を含む海面風場、海面高度、波高、海洋重力場、海流、海面温度などの海洋動態環境情報を取得し、我が国の海洋監視、海洋権益維持、海洋科学研究能力を大幅に向上させます。

中仏海洋衛星(CFOSAT)は、2018年10月29日に中国の酒泉衛星発射センターから長征2Cロケットを使用して打ち上げられ、成功しました。 CFOSATは中国とフランスが共同開発した初の衛星であり、海面の風と波の広範囲かつ高精度な同期観測を世界で初めて実現した。 CFOSAT は、海洋と大気の相互作用の理解を促進し、海洋表面の風と波を予測し、海洋の状況を監視するために、全球海洋表面波スペクトル、海洋表面風場、北極と南極の海氷情報を取得します。また、大気海洋界面のモデリング、大気海洋界面における海洋波の影響の分析、海氷や極地の研究、気候変動にも役立ちます。 CFOSATは中国とフランスの海洋リモートセンシング観測能力を強化し、両国間の応用研究協力と地球規模の気候変動研究の基礎を築くことになる。それは大きな意義と広範囲にわたる影響を及ぼします。

HY-2Aは2011年8月の打ち上げ成功以来、大量の地球海洋動態環境リモートセンシングデータを取得し、全国の海洋学、気象学、防災、減災、農業、科学研究分野の数十のユーザーにデータ製品を配信してきました。欧州をはじめとした各国に製品サービスを提供し、商業運用を実現しています。

HY-2Bは2018年10月に打ち上げられました。これは我が国の2番目の海洋動態環境衛星であり、我が国の民間宇宙インフラ計画のための海洋ビジネス衛星でもあります。 HY-2Bは補正放射計、データ収集システム、自動船舶識別システムなどのペイロードを追加し、高精度の軌道測定・軌道決定機能や全天候・終日・全地球海洋検知機能などを備えています。

図キャプション:HY-2Bのマイクロ波放射によって観測された2018年3月1日の全球海上風分布(データソース:国立衛星海洋利用センターが発表したHY-2Bデータ。図では東日本と北太平洋で台風が発生しているのがわかる)

HY-2Cは傾斜軌道(非太陽同期軌道)で運用される海洋力学環境衛星です。 2020年9月に打ち上げられた。搭載機器にはレーダー高度計、マイクロ波散乱計、補正マイクロ波放射計、衛星ドップラー軌道決定・測位システム(DORIS)、二周波GPS、データ収集システム、自動船舶識別システムなどがあり、海面風場、高度、海面高度異常、有効波高データを提供することができ、軌道上寿命は5年に延長されている。 HY-2Dは2021年5月に打ち上げに成功しており、その技術的性能はHY-2Cと同じです。

HY-2B、HY-2C、HY-2Dは、1つの極軌道と2つの傾斜軌道のネットワークを形成し、我が国初の海洋動態環境衛星群を形成し、我が国の海洋動態環境監視ネットワークを構成しています。

パート3

海洋監視衛星シリーズ

海洋監視・監視衛星シリーズには、現在軌道上にある高分3号(GF-3)衛星の技術的基礎を継承した「海洋3号」シリーズの衛星が含まれています。主なペイロードは、多偏波、多モード合成開口レーダー(SAR)です。海面に向けてマイクロ波ビームを積極的に放射し、海面からの反射エコーを受信することで海面情報を取得します。左右の姿勢操作により、迅速な対応能力が向上し、地上観測範囲が拡大します。また、合成開口技術とパルス圧縮技術により、海洋と地表の高解像度(1メートル)の2次元画像を取得します。

高分3号衛星は2016年8月10日に打ち上げられた。搭載するSARには12種類の撮影モードがあり、地上探査と海洋観測の両方に使用でき、「1つの衛星で多用途」の効果を実現している。衛星の解像度は1メートルに達し、地上の車、海上を航行する船舶、海の内部波などを鮮明に見ることができます。 GF-3の空間解像度は1メートルから500メートル、幅は10キロメートルから650キロメートルの範囲です。昼夜、晴天、雷雨、曇天を問わず、いつでも地球を撮影できます。この機能は、特に災害の予防と軽減に適しています。

「海洋3号」シリーズの衛星は共軌道分布で運用され、島嶼、沿岸地域、沖合目標を24時間365日、あらゆる気象条件で監視し、海洋波浪場、風場、高潮氾濫原、内部波、海氷、油流出などの情報を取得し、海洋目標監視、陸上資源監視など、さまざまなニーズに対応します。

キャプション: GF-3 SAR で検出された海洋内部波

現在、中国が独自に開発したこれらの海洋衛星は科学観測ネットワークを形成し、我が国が神秘の「青」を探索するための「武器」となり、深海の先端研究、気候予測、海洋環境予測などに役立ち、我が国を海洋観測の分野で国際的にリードする国の一つにしています。星と海を眺めながら待ちましょう!

注:本記事の内容は、中国科学院熱帯海洋環境国家重点実験室(南シナ海海洋研究所)が編纂した書籍『海を探る―海洋観測の秘密』より抜粋したものです。

制作:中国科学博覧会

著者: チュー・シャオチン、中国科学院南シナ海海洋研究所

この記事は著者の見解のみを表しており、中国科学博覧会の立場を代表するものではありません。

この記事は中国科学博覧会(kepubolan)に最初に掲載されました。

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