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时间:2024-12-15 14:53:23

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  然而,人类对地球自身的探测仍然非常初步。世界主要国家都已经将地球圈层内部探测列入推进可持续发展的国家科学发展战略,争相部署大深度、高性能的主被动探测载荷及相关应用研究计划。例如从20世纪70年代开始,美国率先实施的“大陆反射地震探测计划”,美国国家科学基金会、美国地质调查局和美国国家航空航天局联合发起的“地球透镜计划”,澳大利亚提出的“玻璃地球”计划等。我国也设立了《深部探测技术与实验研究》计划,用来研究并实验地壳与地幔深部探测的一系列技术方法。这些计划的实施多采取以发展固体地球深部探测技术与装备系统结合三维地质填图的方式,加速了人类对地球深部的认识和理解,但对地球系统各个圈层的精细探测和过程演变分析仍然不够系统和深入。

  对地观测技术作为对现代社会最具影响的科技之一,呈现透明化、立体化、一体化、动态化、精细化的发展特征。随着大数据、人工智能、物联网、云计算和机器学习等加速技术变革,对地球系统的立体探测、持续观测、智能监测不断深入。比如,美国国家航空航天局于2021年5月正式公布建立地球系统观测平台计划;欧洲航天局发射了人类首个研究高层大气风的卫星“风神”,通过采用紫外激光器精确探测从地球表面到平流层的风速和风向等。近年来,我国在对地观测技术方面取得了重要进展,已通过“高分”专项和国家民用空间基础设施的建设实施,构建了从全色、多光谱到高光谱,从光学到微波雷达的天地一体化对地观测系统,初步形成高时间、高空间分辨率的宽幅观测能力。

  固体地球透视探测主要利用多场量、主被动协同、星—空—地联合观测方案,获取重力、磁力、电磁等地球物理场,对岩石圈进行穿透性、大深度、多场量特征综合分析,“揭开”地表覆盖层,研究与刻画地球内部的物理性质、岩性和构造特征,探测与识别地下目标体,对地质结构实现立体三维数据获取,为解决人类社会生存发展至关重要的资源、环境等问题提供出路。当前,在传统电磁装备技术及基于航空航天的地球物理探测装备技术方面,我国对岩石圈内部参数获取能力还存在一定的差距。未来,突破新型小型化、高灵敏度的地球物理核心传感器,开展大深度、高效率和高精度的固体地球透视技术系统研制,对观察、分析和捕捉岩石圈频繁的地质活动和地质现象,实现地质结构立体三维数据获取具有重大应用价值。

  云雨三维结构精细透视的试验、景观尺度森林生物量估算试验、戈壁荒漠覆盖区岩性和构造透视的试验、岩溶地下河空间展布的探测试验……为了评估透视地球原型系统的应用效能,科研人员以云雨结构、海洋动力与生物场、森林结构、岩性构造等为透视目标,依托由中国科学院空天信息创新研究院建设运行的新舟60航空遥感平台,有/无人多平台及多载荷协同组网,构建全谱系、多波段的“透视地球”空中实验室,选择典型示范区并顾及航空试验飞行与地基参考真值测量条件约束,组织开展空基透视探测试验,建立技术体系可用性分析和效能评估的指标体系,验证各圈层透视目标的满足程度。今年5月,项目团队将召开专题技术方案研讨会,深化透视探测集成验证方案,为岩溶区的水资源规划和生态保护提供技术支持。

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