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​2022年8月全球航天发射活动统计分析

​2022年8月全球航天发射活动统计分析

科技



2022年8月全球航天发射活动统计分析

文 | 《卫星与网络》编辑整理



一、航天发射动态消息


(1)俄罗斯发射一颗军事秘密卫星,随后抵近美国NROL-87卫星

2022年8月2日3时许,俄罗斯在普列谢茨克发射场使用联盟-2.1v运载火箭发射了一颗军事秘密卫星,代号Cosmos-2558,该卫星被送入436km×450km、97.2°的太阳同步轨道,俄罗斯国防部证实该卫星为军事用途。三天后,该卫星被美国航天爱好者和媒体关注,发现其接近1颗美国军事秘密卫星NROL-87(今年2月发射入轨),不仅轨道平面吻合,最近距离还在80公里以内。

(2)我国成功发射陆地生态系统碳监测等三颗卫星

北京时间2022年8月4日11时08分,我国在太原卫星发射中心使用长征四号乙遥四十运载火箭成功将陆地生态系统碳监测卫星以及搭载的交通四号卫星和闵行少年星顺利送入488km×500km、97.5°的太阳同步轨道,发射任务圆满成功。

陆地生态系统碳监测卫星主要用于陆地生态系统碳监测、陆地生态和资源调查监测、国家重大生态工程监测评价,并为环保、测绘、气象、农业、减灾等领域提供业务支撑和研究服务;交通四号卫星由北京和德宇航技术有限公司研制,主要用于船舶、航班状态数据及物联网信息采集和遥感试验;闵行少年星由上海航天空间技术有限公司研制,主要用于推动中小幼学生共同参与卫星设计、研制、搭载、发射等航天系列科学研究与工程实践,同时开展天地一体化碳源监测应用的科学研究。

(3)火箭实验室公司再发美侦察局军事秘密卫星

北京时间2022年8月4日13时00分,火箭实验室公司在玛希亚半岛发射场使用“电子”运载火箭成功发射了美国国家侦察局的一颗秘密航天器,代号NROL-199。NROL-199是该机构与澳大利亚国防部合作开发的两个项目中的第二个,第一个是NROL-162卫星,已于7月13日入轨。这两项任务都是NRO与澳大利亚国防部联合开发的机密间谍卫星,有效载荷由它们合作设计、建造和运营,用于向监测国际问题的政府机构和决策者提供关键信息。此次发射是2022年度“电子”运载火箭的第6次发射,也是新西兰玛西亚半岛的第7次发射。

(4)美国完成最后一颗SBIRS卫星发射任务

北京时间2022年8月4日18时29分,联合发射联盟公司在卡纳维拉尔角天军基地使用宇宙神-5运载火箭成功将“天基红外系统”(SBIRS)的最后一颗地球同步轨道预警卫星(代号:SBIRS-GEO-6)送入5218km×35335km、17.6°的地球同步转移轨道,随后卫星将利用星载推进系统调整自己进入地球静止轨道。SBIRS-GEO-6卫星是SBIRS计划中的最后一颗卫星,该计划包括在赤道上空地球同步轨道GEO轨道上运行的平台,以及在极地区域覆盖范围更广的HEO大椭圆轨道上运行的传感器。这些卫星携带红外传感器,以探测来自导弹尾气的热羽流,并为可能瞄准美国本土、盟国或部署军事力量的导弹发射提供发射警告。

2006年美国在椭圆轨道发射了第一颗SBIRS有效载荷(搭载在其他卫星平台上),2011年军方发射了第一颗进入地球同步轨道的SBIRS卫星。SBIRS计划取代了美国军方的国防支援计划(DefenseSupport Program),即DSP,也为后续“下一代高空持续红外地球同步轨道(OPIRGEO)系统”奠定了基础。

(5)我国成功发射可重复使用试验航天器

北京时间2022年8月5日凌晨,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭,成功将一型可重复使用的试验航天器送入345km×590km、50°的近地轨道,发射任务获得圆满成功。试验航天器将在轨运行一段时间后,返回国内预定着陆场,其间,将按计划开展可重复使用和在轨服务技术验证,为和平利用太空提供技术支撑。

这是我国该类航天器的第2次发射,此前在2020年9月4日,进行了试验飞行器的首次发射,并在2天后成功返回位于塔克拉玛干沙漠的预定着陆场。

(6)韩国首颗月球探测器升空入轨

北京时间2022年8月5日7时08分,美国太空探索技术公司在卡纳维拉尔角天军基地使用“猎鹰”9-1.2型运载火箭成功完成了韩国Danuri航天任务,将探路者月球轨道器KPLO送入了地月转移轨道,开启了韩国探月之路。该航天器将于4个月后的12月16日抵达月球并运行于100km×300km、90°的绕月轨道,火箭首先将航天器送入近地停泊轨道,然后进入椭圆转移轨道。KPLO将使用弱稳定性边界(WSB)/弹道月球转移(BLT)方法到达月球。WSB/BLT方法可以节省燃料,与传统的月球转移方法相比,可以平均节省160m/s的脉冲。KPLO将被送入相对于月球倾角为90°的最终绕月轨道。在预计大约15天的月球捕获阶段,KPLO将进行5次轨道捕获制动,最终进入任务轨道。

(7)印度新型运载火箭发射,卫星未能入轨

北京时间2022年8月7日11时48分,印度航天局在萨迪什·达万航天中心使用SSLV小型运载火箭发射对地观测EOS-02和教育资源AzaadiSAT两颗卫星时,由于火箭识别传感器出现故障,导致卫星未能入轨,发射任务失败。发射任务原计划将卫星送入356公里高度的圆形轨道,实际进入了76km×356km的椭圆轨道,无法再使用。

印度航天局(ISRO)在2016年首次提出开发小型卫星运载火箭SSLV。根据ISRO的数据,这个开发项目已经花费了大约2100万美元。该机构的目标是每枚SSLV造价约400万美元,足以与火箭实验室(Rocket Lab)和维珍轨道(Virgin Orbit)等公司成熟的商业小型卫星运载火箭竞争。ISRO称,该火箭能够将重达500公斤的有效载荷送入500公里的轨道。

印度SSLV火箭是四级(三固一液)小运载火箭,属于印度极轨卫星运载器PSLV”的衍生型号,长约34米,起飞重量120吨,可将0.5吨有效载荷送入中等倾角低地轨道,太阳同步轨道运载能力则是0.3吨。据介绍,这种火箭只需5-6人的团队即可在72小时内完成组装,其成本至少是目前使用的火箭的十分之一,每周都可以进行太空发射任务。而且这是一种专门针对小型和微型卫星的火箭,目前这类卫星占印度发射所有卫星的90%以上。

(8)我国成功发射泰景一号、东海一号卫星

北京时间2022年8月9日12时11分,我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号遥三运载火箭成功将泰景一号01/02星和东海一号卫星共3颗卫星顺利送入437km×548km、97.4°的太阳同步轨道,发射任务取得圆满成功。泰景一号01/02星主要用于提供商业遥感服务,东海一号卫星主要用于验证微小型偏振光相机多模式遥感探测技术。

(9)俄罗斯完成一箭十七星发射任务,包括伊朗遥感成像卫星

北京时间2022年8月9日13时52分,俄罗斯在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场使用联盟-2.1b运载火箭成功执行了一箭十七星发射任务,顺利将卫星送入495km×585km、97.5°的太阳同步轨道,其中包括伊朗的Khayyam-1遥感成像卫星,另外十六颗分别是:CubeSX-HSE2、CYCLOPS、Geoscan-Edelweiss、ISOI、KAI-1、Kuzbass-300、Monitor-1、MIET AIS、Polytech Universe-1/2、ReshUCube、Siren、Skoltech B1/B2、UTMN、VIZARD SS1卫星。

(10)太空探索技术公司完成5次“星链”卫星发射

  • 8月“星链”首发,即第54次专项发射任务,总发射数量突破3000

北京时间2022年8月10日10时14分,太空探索技术公司在肯尼迪航天中心使用“猎鹰”9-1.2型运载火箭成功执行了第54组“星链”卫星专项发射任务,代号“星链”v1.5G4-26,将52颗V1.5型“星链”卫星送入232km×335km、53.2°的近地轨道,随后卫星利用自带的氪离子推力器升往540公里的工作轨道。本次发射是今年第21批“星链”卫星专项发射,也是向壳层4的第22批“星链”卫星发射。

  • 太空探索公司完成向壳层3的第三批“星链”卫星发射

北京时间2022年8月13日5时40分,太空探索技术公司在范登堡天军基地使用“猎鹰”9-1.2型运载火箭成功执行了第55组“星链”卫星专项发射任务,代号“星链”v1.5G3-3,将46颗V1.5型“星链”卫星送入308km×321km、97.6°的太阳同步轨道,随后卫星利用自带的氪离子推力器升往560公里的工作轨道。本次发射是今年第22批“星链”卫星专项发射,也是向壳层3的第3批“星链”卫星发射。

  • 太空探索公司再向壳层4发射53颗“星链”卫星

北京时间2022年8月20日3时21分,太空探索技术公司在卡纳维拉尔角天军基地使用“猎鹰”9-1.2型运载火箭成功执行了第56组“星链”卫星专项发射任务,代号“星链”v1.5G4-27,将53颗V1.5型“星链”卫星送入330km×336km、53.2°的近地轨道,随后卫星利用自带的氪离子推力器升往540公里的工作轨道。本次发射是今年第23批“星链”卫星专项发射,也是向壳层4的第23批“星链”卫星发射。

  • 太空探索公司完成本月第4次“星链”专项发射,单次总数加1

北京时间2022年8月28日11时41分,太空探索技术公司在卡纳维拉尔角天军基地使用“猎鹰”9-1.2型运载火箭成功执行了第57组“星链”卫星专项发射任务,代号“星链”v1.5G4-23,将54颗V1.5型“星链”卫星送入330km×336km、53.2°的近地轨道,随后卫星利用自带的氪离子推力器升往540公里的工作轨道。本次发射是今年第24批“星链”卫星专项发射,也是向壳层4的第24批“星链”卫星发射。值得注意的是,本次发射任务中该公司修改了发动机推力设置,并进行了技术改造,提升了火箭运力,因此比以往多了一颗“星链”卫星,总重超过了16.7吨,这是所有发射任务中最大的载荷重量。

  • 太空探索公司完成向壳层3的第四批“星链”卫星发射

北京时间2022年8月31日13时40分,太空探索技术公司在范登堡天军基地使用“猎鹰”9-1.2型运载火箭成功执行了第58组“星链”卫星专项发射任务,代号“星链”v1.5G3-4,将46颗V1.5型“星链”卫星送入308km×321km、97.6°的太阳同步轨道,随后卫星利用自带的氪离子推力器升往560公里的工作轨道。本次发射是今年第25批“星链”卫星专项发射,也是向壳层3的第4批“星链”卫星发射。

自2019年5月“星链”卫星组网发射启动以来,太空探索技术公司迄今已通过58次组网专项发射任务将3193颗“星链”卫星送入轨道。另外,该公司还借其去年1月的首次自营拼单发射任务把10颗“星链”卫星部署到倾角97.6度的极轨道,去年6月30日又在第二次自营拼单发射任务下把3颗“星链”卫星部署到一条类似轨道。加上2018年初发射的2颗“丁丁”原型卫星,已发射“星链”卫星总数为3208颗。不过,根据在轨航天器数据统计,目前“星链”星座在轨卫星总数约为2940颗。

(11)我国成功发射吉林一号高分03D09星等十六颗卫星

北京时间2022年8月10日12时50分,我国在太原卫星发射中心使用长征六号遥十运载火箭成功将“吉林一号”高分03D09、“吉林一号”高分03D35-43、“吉林一号”红外A01-06等16颗卫星顺利送入530km×545km、97.5°的太阳同步轨道,发射任务圆满成功。

(12)我国成功发射遥感三十五号04组卫星

2022年8月20日01时37分,我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将遥感三十五号04组3颗卫星发射升空。卫星顺利进入488km×500km、35°的近地轨道,发射任务获得圆满成功。此次发射的遥感三十五号04组卫星A星、B星、C星主要应用于科学试验、国土资源普查、农产品估产及防灾减灾等领域。其中,A星、B星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制;C星由八院抓总研制。

(13)我国成功发射中科院创新十六号卫星

2022年8月23日10时36分,我国在西昌卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭,成功将中科院创新十六号卫星发射升空,卫星顺利进入590km×596km、29°的近地轨道,发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于科学试验、新技术验证等领域。

(14)我国成功发射北京三号B星

2022年8月24日11时01分,我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将北京三号B卫星发射升空,卫星顺利进入596km×615km、97.9°的太阳同步轨道,发射任务获得圆满成功。该卫星主要为国土资源管理、农业资源调查、生态环境监测和城市综合应用等领域提供遥测数据服务。

本次发射的北京三号B星由中国航天科技集团有限公司所属中国长城工业集团有限公司(以下简称“长城公司”)作为总承包提供发射服务。卫星由航天东方红卫星有限公司研制,其用户为二十一世纪空间技术应用股份有限公司,主要用于国土资源管理、农业资源调查、生态环境监测、城市综合应用等领域。


二、航天发射数据统计分析


2022年8月,全球共进行18次航天发射活动,17次成功、1次失败。

  • 其中美国8次、中国7次、俄罗斯2次、印度1次(失败1次)。

图1航天发射活动次数分布图(按国家/地区)


成功向太空送入300个航天器

  • 297个运行在近地轨道(含1个月球轨道器、5组251颗“星链”卫星、1个可重复使用试验航天器、1颗秘密卫星,其中133个运行在太阳同步轨道)、1个运行在地球静止轨道、1个运行在绕月轨道、1个运行轨道未知。

图2入轨航天器运行轨道的数量分布图


  • 包括251颗网络服务卫星、21颗遥感成像卫星、1颗地球环境探测卫星、1颗导弹预警卫星、17颗技术试验卫星、6颗多功能卫星、1个月球航天器、2颗未知用途卫星。

图3入轨航天器主要用途的数量统计图


  • 其中253个属于美国、28个属于中国、17个属于俄罗斯、1个属于韩国、1个属于伊朗。

图4入轨航天器所属国家/地区的数量统计图


三、航天器简介


(1)SBIRS-GEO-6卫星

图1 SBIRS-GEO导弹预警卫星示意图






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(2)探路者月球轨道器KPLO

图2 探路者月球轨道器KPLO示意图


探路者月球轨道器KPLO是韩国航天研究院在NASA帮助下研发的探月航天器,重约678公斤、在轨寿命1年,载有6个有效载荷,其中5个来自韩国、1个来自美国,包括月球地形成像仪、广角偏振相机、磁力计、伽马射线光谱仪、网络试验有效载荷、阴影探测传感器(美国)。月球地形成像仪(分辨率大于5m)用于探测月球表面特殊图像以选择未来可能的着陆点;磁力计用于测量月球表面100公里左右的磁场强度;伽马射线光谱仪用于勘察月球资源分布情况,包括稀有元素、矿物等;网络试验有效载荷用于开展空间网络抗干扰太空数据传输试验;阴影探测传感器用于绘制月球永久阴影区的反射率/分辨率/信噪比图像等,同时寻找冰雪沉积的证据。

(3)Khayyam-1卫星

图3 Khayyam-1卫星示意图


Khayyam-1卫星是伊朗委托俄罗斯研制并发射的遥感成像卫星,重约600公斤,成像分辨率优于1米,伊朗声称该卫星主要用于加强农业、自然资源、环境、水资源、采矿、灾害管理等多个领域的“管理和规划能力”,但西方国家不这么认为,美国《华盛顿邮报》称该卫星将帮助俄罗斯加强对乌克兰的军事目标监视的同时,还用于掌握以色列和海湾地区的敏感设施情况。

(4)CubeSX-HSE2卫星

图4 CubeSX-HSE1/2卫星示意图


CubeSX-HSE2卫星是由俄罗斯SPUTNIX公司研制并所有的3U立方体技术试验卫星,载有遥感成像相机和船只自动识别系统,与CubeSX-HSE卫星具有相同设计,主要用于北极地区表面航线观测及海上船只移动通信等技术验证。CubeSX-Sirius-HSE、CubeSX-HSE两颗同项目资助的卫星于2021年3月22日由联盟-2.1a运载火箭发射入轨。

(5)CYCLOPS卫星

图5 CYCLOPS卫星示意图


CYCLOPS卫星是由俄罗斯SPUTNIX研制、为乌斯蒂诺夫军事机械学院所有的3U立方体技术试验卫星,主要为了后续登月任务和研制分布式遥感星群而开展光学系统稳定设计、地球表面观测、能量储存效率研究、月球车技术方案设计、电子器件在太空环境的特性及退化特性分析等试验。

(6)ISOI卫星

图6 ISOI卫星示意图


ISOI卫星是由SamaraMedex公司、俄罗斯科学院光电研究中心、萨马拉大学共同研制并所有的3U立方体技术试验卫星,载有一台超光谱成像仪,主要用于开展围绕地理信息超光谱图像的静态分析。

(7)KAI-1卫星

图7 KAI-1卫星示意图


KAI-1卫星是由KNITU-KAI大学下属公司研制并所有的3U立方体技术试验卫星,主要用于开展卫星周围空间全景模拟图像合成、基于布拉格光栅原理的温度计测试试验,另外还为无线电爱好者提供通信试验服务。

(8)Kuzbass-300卫星

图8 Kuzbass-300卫星示意图


Kuzbass-300卫星是由俄罗斯库兹涅茨克国立科技大学研制开发的3U立方体技术试验卫星,载有地球观测传感器、数据传输系统,主要用于火灾监测、遥测数据传输、语音图像发送等方面的技术试验。

(9)MIETAIS卫星

图9 MIET AIS卫星示意图


MIETAIS卫星是由莫斯科电子技术研究所研制的3U立方体技术试验卫星,载有AIDS接收器、等离子推进系统,主要用于开展AIDS数据分析、等离子推进系统试验。

(10)PolytechUniverse-1/2卫星

图10 Polytech Universe-1/2卫星示意图


PolytechUniverse-1/2卫星是由电子信息研究所和空间技术学院研制的一对3U立方体技术试验卫星,主要用于探测地球表面各种电磁频率范围的辐射强度,为电视广播、导航定位误差估算等方面提供数据支持,同时也利用两颗卫星探索小卫星模块化、标准化组装模式。

(11)ReshUCube卫星

图11 ReshUCube卫星示意图


ReshUCube卫星是由Reshetnev大学研制的3U立方体多功能卫星,该卫星类似于一个小型空间实验室,载有多类型的测量设备和传感器,可以开展包含测量电离层辐射水平、地球表面测距在内的多个试验,在整个卫星运行期间,卫星运控人员可根据中小学生实验需求,设计卫星运控计划,支持开展教学活动。

(12)Siren卫星

图12 Siren卫星示意图


Siren卫星是由俄罗斯BSU航天工程中心研制的3U立方体技术试验卫星,主要用于研究在失重条件下微克隆植物(丁香幼苗)的生长发育情况。

(13)SkoltechB1/B2卫星

图13 Skoltech B1/B2卫星示意图


SkoltechB1/B2卫星是Skoltech空间系统实验室研制的3U立方体技术试验卫星,载有星间通信模块、伽马探测器、遥感可见光相机,主要用于开展星间通信技术试验,伽马射线快速闪光数据交换试验。

(14)UTMN卫星

图14 UTMN卫星示意图


UTMN卫星是由SamaraMedex公司研制的3U立方体遥感成像卫星,载有成像传感器,主要用于监测北极地区石油泄露情况、北极地区生态实时状态。

(15)第54组、55组、56组、57组、58组“星链”卫星

图15 V1.5型“星链”卫星示意图






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(16)“吉林一号”高分03D35-43、09卫星






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(17)“吉林一号”红外A01-06卫星





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(14)AstrobioCubesat卫星

图12 Astrobio Cubesat卫星示意图


AstrobioCubesat卫星是意大利罗马LaSapienza大学研制并所有的3U立方体技术试验卫星,载有一个以芯片技术为基础的微型实验室,该卫星主要用于测试该实验室性并提供一个高密度集成的平台,该平台重点用于开展化学品、生物分子的相关测试试验。

(15)GreenCube卫星

图13 GreenCube卫星实物图


GreenCube卫星是意大利那不勒斯大学与ENEA公司研制并所有的3U立方体多功能卫星,载有微型照相机、生命支持系统、环境探测器、照相机等,主要用于1)开展微重力环境中植物的生长与评估实验;2)测试中地球轨道以上高度的测距系统;3)测试信息传输与通信系统。

(16)TRISAT-R卫星

图14 TRISAT-R卫星示意图


TRISAT-R卫星是斯洛文尼亚马里博尔大学研制并所有的多功能微型,重约5公斤、设计寿命6年,载有电离辐射计,主要用于绘制中地球轨道的电离辐射图,并在高辐射环境中测试商业卫星组件和人工智能算法、演示轨道误差减缓技术,在试验开展期间,学校老师、学生将同步开展教学活动。

(17)CELESTA卫星

图15 CELESTA卫星示意图


CELESTA卫星是法国蒙彼利埃大学研制并所有的1U立方体系统/仪器测试卫星,重约1公斤、设计寿命2年,载有辐射监测器,主要用于测试辐射监测器和高能加速器混合装置的在轨运行性能。

(18)MTCube-2卫星

图16 MTCube-2卫星示意图


MTCube-2卫星是法国蒙彼利埃大学研制并所有的1U立方体系统/仪器测试卫星,重约1公斤、设计寿命2年,主要用于测试COTS存储器在太空环境中的抗表面声波性能。

(19)ALPHA卫星

图17 ALPHA卫星示意图


ALPHA卫星是意大利ARCADynamics公司研制并所有的1U立方体技术试验卫星,重约1公斤,主要用于探测太阳风和宇宙射线的辐射强度,以更好地了解与磁层有关的天文现象,并展示为减轻辐射而开发的创新技术。

(20)BeaverCube卫星

图18 BeaverCube卫星示意图


BeaverCube卫星是美国麻省理工学院研制并所有的3U立方体多功能卫星,除了用于向高中生介绍航天科学技术外,还将用于测量云的特性、海洋表面温度和颜色、校准展示形状记忆合金技术等。

(21)CLICK-A卫星

图19 CLICK任务双星激光通信示意图


CLICK-A卫星是美国麻省理工学院空间系统试验室研制并所有的3U立方体系统/仪器测试卫星,除了用于测试光学激光通信元件外,还将测试精调节镜能够达到与地面望远镜的对接指向精度。该卫星开展的测试项目主要是为了降低后续CLICK任务中双星激光通信的风险。测试成功后,CLICK-B/C卫星将开展25至580公里之间的20Mbps数据传输速率测试试验。

(22)D3卫星

图20 D3卫星示意图


D3卫星是美国佛罗里达大学研制并所有的2U立方体技术试验卫星,重约2公斤,主要用于验证一种近地轨道阻力调节装置和相关控制算法的新技术。

(23)JAGSAT-1卫星

图21 JAGSAT-1卫星示意图


JAGSAT-1卫星是美国南阿拉巴马大学研制并所有的2U立方体地球环境探测卫星,载有快速阻抗探测器TDIP,主要用于探测400至800公里的等离子体密度。

(24)CapSat-1卫星

图22 CapSat-1卫星示意图


CapSat系列卫星是美国佛罗里达州韦斯学校研制并所有的1U立方体教学资源卫星,旨在建立一个开展科学计算、技术工程的研究平台,通过个人和团队比赛促进学生学习航天知识、激发学习兴趣。CapSat-1卫星主要是提供测量电容器作为电力系统代替锂电池的工作效率的平台。

(25)TUMnanoSAT卫星

图23 TUMnanoSAT卫星示意图


TUMnanoSAT卫星是摩尔多瓦的国家首颗星,属于1U立方体教学资源卫星,重约1公斤,目的是向参与该项目的学生提供实践动手能力,入轨后能够开展天地通信、地球图像拍摄的相关教学演示和实验。

(26)南粤科学星

南粤科学星由中国航天科技集团有限公司八院上海航天空间技术有限公司研制的多功能卫星,装载了八院804所自主研制的GNSS-R双基雷达探测载荷,主要用于土壤湿度探测、海面风场探测、数据传输等科学实验、教育科普和研学活动。该星以北斗、GPS等GNSS卫星L波段信号为发射源,利用天基平台接收并处理地球表面反射信号,对海洋、陆地水资源环境要素进行综合探测,具有刈幅宽、功耗低、重量轻、成本低等优点。南粤科学星在有针对性地满足南粤地区青少年科普教育和科学调查需求的同时,也将带动科研人员开展海表风速、土壤湿度等地面反演应用研究,推动天地一体化应用场景的创新实践。

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