11月11日,“复遥号”卫星搭载力箭一号遥五运载火箭,在酒泉卫星发射中心点火升空,顺利进入预定轨道。
发射现场。图片来源于酒泉卫星发射中心
“复遥号”卫星由复旦大学与天津云遥宇航科技有限公司联合研制。卫星搭载全球导航卫星系统GNSS掩星探测载荷和红外相机,在轨期间将重点探索构建空间天气电离层新型智能数据同化框架,实现电离层四维时空参数预测。
电离层研究对空间电磁环境、卫星导航、短波通信、空间天气预报等领域意义重大。“复遥号”将利用卫星导航掩星观测数据,在垂直方向实现1-2千米的高分辨率,将电离层预测模型拓展至四维,并考虑从太阳活动到电离层的空间天气耦合机理,弥补当前电离层预测模型的短板。
卫星发射后,获取的观测数据可实现对全球电离层参数反演,提升我国空间天气和电磁环境监测能力。
记者从复旦大学获悉,这是继今年发射的“复旦信息星”“复旦一号(澜湄未来星)”后,复旦大学团队参与研制的第三枚卫星,其核心算法模型由中国科学院院士、复旦大学信息科学与工程学院教授金亚秋团队研发。
值得一提的是,“复遥号”卫星研发将人工智能(AI)与科学研究深度融合,以“AI for Space”的理念构建模型,并基于复旦大学CFFF平台完成了测试和验证工作。
据介绍,全球电离层导航掩星探测物理智能模型,将物理机理融入AI,实现了从“单纯数据驱动”向“数据+物理”双驱动的智能模型转变。通过复旦大学卫星地面站,团队可实时接收“复遥号”探测数据,构建“卫星-电离层-地面站”的空天信息获取与反演链路。
在高质量的电离层数据基础上,模型能够同步进行电离层电子密度四维时空的重构和电离层电子温度的四维时空预测,从而提高对短波通信临界频率的选择和卫星导航参数估计的准确性。
此外,模型可实现太阳极端磁暴情况下电离层参数的短期预测,可服务于导航、雷达和短波通信等应用需求,支撑卫星星座设计和下一代智能空间天气模型的研发。
·“Apollo开放平台9.0拥有极强场景通用能力,适配环节减少40% 、代码阅读量减少90%、代码调试量减少80%,可以实现‘ 12月16日,首届多尺度材料计算模拟国际研讨会在北京召开,来自国内外100多位专家学者共同探讨材料计算领域的研究成果和 中新网伦敦1月2日电 (彭欣怡)当地1月2日,英国气象局发布数据指出,2023年是英国自1884年有气象记录以来第二热的一年,仅 美国哈佛大学校长克洛迪娜·盖伊当地时间1月2日发表声明,宣布辞去哈佛大学校长一职。 盖伊在声明中说,她 编者按 世界在变,变化中不断积蓄着突破的力量。局势纵横看似山重水复,历史规律昭示未来终将柳暗花明。2023年与我们挥 近日,日本新潟大学等机构参与的一个国际研究团队报告,他们利用载人潜水器调查了日本海沟,在海底发现了2011年日本“ 。本文链接:“复遥号”卫星发射成功http://www.sushuapos.com/show-11-13850-0.html
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