空间目标光谱实测技术与表面材料分析研究
2021-10-17邓诗宇刘承志刘德龙姜春旭李振伟范存波成伟牛炳力
邓诗宇, 刘承志, 谭 勇, 刘德龙, 姜春旭, 康 喆, 李振伟, 范存波,4, 成伟, 张 楠, 陈 龙, 牛炳力.2, 吕 众
1. 中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站, 吉林 长春 130117 2. 中国科学院大学, 北京 100049 3. 长春理工大学理学院, 吉林 长春 130022 4. 中国科学院空间目标与碎片观测重点实验室, 江苏 南京 210008
引 言
目前, 用于空间目标的观测和研究的主要手段是雷达和光学观测。 雷达技术主要针对低轨道目标进行观测, 其具有灵敏度高、 自动化程度高等优点。 与雷达技术相比, 光学观测除可进行低轨道目标观测外, 其观测范围可以覆盖到高轨道目标(geostationary orbit, GEO)。 此外, 光学成像手段还可以提供更多的目标空间分辨信息。 然而, 对于中高轨道的暗弱目标, 光学观测受限于衍射极限, 只能进行目标的轨道观测。 空间目标的光谱观测, 对于低轨道目标, 其显示出目标可见相位面材料、 姿态分辨的应用潜力; 对于中高轨道目标, 光谱观测提供光谱维度的信息, 实现目标的材料特征提取与归纳。 因此, 在保障空间目标安全, 以及正常运行, 对空间目标跟踪探测是必要步骤, 对其观测、 维护、 预警等方面研究, 进一步, 通过与空间目标轨道、 速度、 体积与质量等信息的比对, 可以提高研究者对在轨目标的认识并丰富对空间环境的了解, 对空间目标的探测具有重要的研究意义。
1 国内外研究现状
2000年, Jorgensen等[1]运用远程光谱方法完成了人造空间物体主要表面材料光谱分类, 主要分为三大类: 金属、 塑料、 油漆。 在2001年—2009年, 团队中两个独立小组分别完成了一些在控卫星及空间碎片在400~900 nm波长范围的远程光谱测量。……
