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欧洲航天局探测器「欧洲航天局在气象卫星上使用紫外激光探测技术」

chelmsford英国( SPX ) 2018年8月24日Teledyne e2v于2003年与空客防务和航天公司图卢兹签订合同,2005年交付飞行模型,专门为任务开发了一种独特的电荷耦合器件( CCD )型探测器。
昨天,CCD69紫外探测器发射到太空,作为一颗名为Aeolus的独特卫星的一部分,标志着欧空局16年项目的结束。它的任务是收集地球的风数据资料。这些数据将提高全球天气预报的准确性。
收集这类数据的传统方法包括部署气象气球、云跟踪以及监测温度和地面风。取而代之的是,Aeo

欧洲航天局探测器「欧洲航天局在气象卫星上使用紫外激光探测技术」chelmsford英国( SPX ) 2018年8月24日

Teledyne e2v于2003年与空客防务和航天公司图卢兹签订合同,2005年交付飞行模型,专门为任务开发了一种独特的电荷耦合器件( CCD )型探测器。

昨天,CCD69紫外探测器发射到太空,作为一颗名为Aeolus的独特卫星的一部分,标志着欧空局16年项目的结束。它的任务是收集地球的风数据资料。这些数据将提高全球天气预报的准确性。

收集这类数据的传统方法包括部署气象气球、云跟踪以及监测温度和地面风。取而代之的是,Aeolus卫星将在一种叫做ALADIN的仪器中使用非常强大的激光。

阿拉丁的工作原理是发射一束紫外线激光束穿过地球大气层,并测量大气中粒子或气溶胶反射回来的信号。

teledyne e2v与空客防务航天公司和欧空局合作,开发了一种创新型探测器,同时测量返回的紫外线激光脉冲的距离,以解决大气中气溶胶的高度,以及相当于每个高度风速的多普勒频移。

返回的信号通常非常微弱,但是检测器有能力将多个返回脉冲相加,以提高测量的准确性。Aeolus是第一颗在太空中利用这种技术的同类卫星。

teledyne e2v的检测器由一个16×16像素的CCD组成,该CCD具有一个新的存储区域,用于存储来自几个连续激光脉冲的信号。探测器被封装在一个密封包装中,该包装带有一个集成热电冷却器( TEC ),利用珀尔帖效应将热量从传感器转移出去。CCD检测器通过减薄工艺( Teledyne e2v的关键功能)进行优化,以在355 nm的激光波长下提供非常高的检测效率。

这个地球观测系统收集的数据将计算风速和大气压力的变化。气象学家将能够利用这些信息做出更为明智的全球天气预报。

保罗·杰拉姆——首席工程师说:“我们很高兴我们的技术是Aeolus上的阿拉丁仪器的核心,并且很高兴为地球大气和天气系统的科学进步做出贡献。"

Paul继续说道:“Teledyne e2v还在为其他一些欧洲EO项目开发探测器,包括METImage和MTG,这同样有助于大大改善天气预报。"

Aeolus卫星现在处于低轨道,寿命大约为三年。

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