□ 盧健 吳婷
解讀“風(fēng)云四號(hào)”衛(wèi)星首批圖像和數(shù)據(jù)
□ 盧健 吳婷
風(fēng)云四號(hào)A星第一幅彩色合成圖像
全球首幅靜止軌道地球大氣高光譜圖正式亮相
“風(fēng)云四號(hào)”靜止氣象衛(wèi)星于近日成功獲取首批圖像和數(shù)據(jù),其搭載的多通道掃描輻射成像計(jì)、干涉式大氣垂直探測(cè)儀、閃電成像儀、空間環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器包等載荷分別傳回了圓盤(pán)圖、大氣光譜圖、閃電分布圖和磁暴監(jiān)測(cè)圖。這些圖該怎么去看?又包含了哪些天氣系統(tǒng)信息?這些數(shù)據(jù)信息對(duì)于天氣預(yù)報(bào)和氣候預(yù)測(cè)將有哪些推動(dòng)作用?
首次利用靜止軌道獲取高光譜大氣探測(cè)數(shù)據(jù)
干涉式大氣垂直探測(cè)儀是國(guó)際上第一臺(tái)在靜止軌道上以紅外高光譜干涉分光方式探測(cè)大氣垂直結(jié)構(gòu)的精密遙感儀器。通過(guò)該探測(cè)儀,成功獲取了全球首幅靜止軌道地球大氣高光譜圖。作為第一次露出真容的大氣高光譜圖,應(yīng)該如何解讀圖像和展開(kāi)數(shù)據(jù)應(yīng)用呢?
很多人都知道所謂“探空”就是氣球帶著測(cè)量?jī)x器從地面不斷升高,包含溫度、濕度等傳感器,邊上升邊測(cè)量并把數(shù)據(jù)傳回給地面跟蹤和接收雷達(dá)。這好比用溫度計(jì),在一個(gè)高度上量一下,在下一個(gè)高度上再量一下。它能把大氣的溫濕度測(cè)量得非常準(zhǔn)確,本質(zhì)上屬于直接測(cè)量,一般測(cè)量高度為30 千米,能夠?qū)?duì)流層和平流層在各垂直高度上進(jìn)行測(cè)量。
地面探空近乎直接測(cè)量,其精度很高。但是,這些探空站在海洋上是沒(méi)有的,而陸地上也只能在約200千米×200 千米設(shè)置一個(gè),一般每天全球統(tǒng)一在世界時(shí)00 時(shí)和12 時(shí)兩個(gè)固定時(shí)間進(jìn)行兩次探空。
大氣結(jié)構(gòu)是三維的,又是隨著時(shí)間快速變化的。由于探空站在地理、空間分布密度和觀測(cè)頻次上的局限性,其探測(cè)數(shù)據(jù)無(wú)法支撐快速發(fā)展的數(shù)值天氣預(yù)報(bào)模式。
大氣輻射權(quán)重通道亮溫垂直分布圖
探測(cè)大氣三維結(jié)構(gòu)的方法除了地面探空外,天基(衛(wèi)星)紅外和微波被動(dòng)探測(cè)已經(jīng)成為國(guó)際主流。在衛(wèi)星上進(jìn)行大氣溫濕度三維結(jié)構(gòu)探測(cè)的優(yōu)勢(shì)在于可以全球覆蓋,而靜止氣象衛(wèi)星的優(yōu)勢(shì)在于獲得高頻次的觀測(cè)數(shù)據(jù)。
在衛(wèi)星上利用紅外遙感怎么測(cè)大氣三維結(jié)構(gòu)呢?進(jìn)行三維大氣溫度濕度探測(cè),主要基于光譜通道選擇。比如,選擇大氣混合比穩(wěn)定的二氧化碳紅外吸收帶,探測(cè)大氣的溫度廓線(xiàn);選擇水汽紅外吸收帶探測(cè)大氣的濕度廓線(xiàn)。不同的二氧化碳吸收通道探測(cè)到的紅外輻射主要來(lái)自于特定的高度層,對(duì)該高度的大氣溫度變化敏感,利用此原理可以獲得大氣的溫度垂直分布信息。同樣,不同的水汽吸收通道對(duì)不同高度層的大氣濕度變化敏感,從而可以獲得大氣的濕度垂直分布信息。
要滿(mǎn)足數(shù)值預(yù)報(bào)對(duì)大氣探測(cè)精度的要求,在技術(shù)上高光譜紅外探測(cè)是必選的技術(shù)途徑。高光譜探測(cè)的優(yōu)勢(shì)在于探測(cè)通道的光譜分辨率越高,即通道的權(quán)重函數(shù)越窄,受到的臭氧、水汽等其它吸收氣體的污染就越小,對(duì)特定高度層的敏感程度也越高,不僅提高了大氣溫濕度探測(cè)精度,而且也提高了大氣探測(cè)的垂直分辨能力。
“風(fēng)云四號(hào)”干涉式大氣垂直探測(cè)儀采用邁克爾遜干涉分光的方式實(shí)現(xiàn)大氣紅外高光譜探測(cè),可以獲取高頻次區(qū)域晴空和云頂以上的大氣三維結(jié)構(gòu)。
那么,云內(nèi)部和云底以下大氣怎么實(shí)現(xiàn)高頻次探測(cè)呢?這就需要?dú)庀笕似谂蔚摹帮L(fēng)云四號(hào)”微波星在未來(lái)發(fā)揮其功效。
國(guó)際上沒(méi)有利用靜止軌道高光譜大氣探測(cè)數(shù)據(jù)的成功先例,我國(guó)氣象應(yīng)用勢(shì)必要經(jīng)過(guò)從試用到業(yè)務(wù)應(yīng)用的過(guò)程,特別是要根據(jù)應(yīng)用需求(觀測(cè)精度、區(qū)域范圍和觀測(cè)頻次等)來(lái)確定儀器觀測(cè)模式,需要應(yīng)用部門(mén)和地面應(yīng)用系統(tǒng)鼎力合作。
干涉式紅外大氣探測(cè)儀數(shù)據(jù)主要的應(yīng)用包括以下幾個(gè)方面:該儀器具有對(duì)我國(guó)及周邊地區(qū)1 小時(shí)一次、間隔僅16 千米的密集的大氣溫濕分布垂直探測(cè)能力,其探測(cè)數(shù)據(jù)可以同化到全球和區(qū)域數(shù)值預(yù)報(bào)模式,改進(jìn)數(shù)值預(yù)報(bào)初始場(chǎng),特別是像海洋上等缺少常規(guī)探空觀測(cè)的區(qū)域,對(duì)于提高預(yù)報(bào)的精細(xì)化能力起到促進(jìn)作用;利用該儀器反演得到大氣不穩(wěn)定指數(shù),可以提前數(shù)小時(shí)有效監(jiān)測(cè)到暴雨系統(tǒng)發(fā)生前環(huán)境條件的變化,在還是晴朗無(wú)云的大氣中提前發(fā)現(xiàn)極端天氣的蛛絲馬跡,直接提供給預(yù)報(bào)員進(jìn)行天氣分析和預(yù)報(bào);可以對(duì)小尺度強(qiáng)對(duì)流天氣系統(tǒng)進(jìn)行高頻次探測(cè),直接服務(wù)于短臨天氣預(yù)報(bào)預(yù)警。
干涉式大氣垂直探測(cè)儀有超過(guò)1600 個(gè)探測(cè)通道,不同高度的大氣對(duì)不同探測(cè)通道的紅外輻射貢獻(xiàn)存在差異。根據(jù)這些差異可以反演出大氣溫度、濕度的三維結(jié)構(gòu)。
直觀展現(xiàn)我國(guó)湖泊、積雪,澳大利亞上空氣旋風(fēng)暴云系等
多通道成像輻射計(jì)是“風(fēng)云四號(hào)”靜止氣象衛(wèi)星的主要載荷之一,通過(guò)精密的雙掃描鏡機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)精確和靈活的二維指向,可實(shí)現(xiàn)分鐘級(jí)的區(qū)域快速掃描;采用離軸三反主光學(xué)系統(tǒng),高頻次獲取14 波段的地球云圖,并利用星上黑體進(jìn)行高頻次紅外定標(biāo),以確保觀測(cè)數(shù)據(jù)的進(jìn)度。多通道成像輻射計(jì)所獲得的圖像有效地監(jiān)測(cè)到我國(guó)及周邊地區(qū)重要天氣系統(tǒng),云系結(jié)構(gòu)和底物特征,層次豐富、紋理清晰。西伯利亞積雪、青藏高原湖泊、黃海細(xì)胞狀云系、孟加拉國(guó)灰霾、赤道附近熱帶對(duì)流、南印度洋冷空氣云系均清晰可見(jiàn)。
風(fēng)云四號(hào)A星第一套圖像(14通道)
2017 年2 月23 日2:00(世界時(shí))冷空氣過(guò)境之后,內(nèi)蒙古大部和東北地區(qū)出現(xiàn)了大范圍積雪
2017 年2 月20 日5∶15(世界時(shí))“風(fēng)云四號(hào)”氣象衛(wèi)星觀測(cè)范圍的西南端可以看到南半球最大的國(guó)家——澳大利亞的全境,此時(shí)澳大利亞北部正受到氣旋風(fēng)暴云系的影響
2017 年2 月20 日5∶15(世界時(shí))青藏高原上的湖泊在“風(fēng)云四號(hào)”圖像上清晰可見(jiàn),喜馬拉雅山脈的積雪紋理清楚,空間分布范圍一目了然
熱帶對(duì)流監(jiān)測(cè)圖
2017年2月21日我國(guó)中東部雨雪天氣監(jiān)測(cè)圖
在軌工作期間抓取的南半球(夏季)一次強(qiáng)雷暴過(guò)程
“風(fēng)云四號(hào)”衛(wèi)星閃電成像儀從2016 年12 月19 日開(kāi)機(jī)以來(lái),一直在軌正常工作。在此期間,監(jiān)測(cè)到世界時(shí)2017 年2 月13 日9 時(shí)35 分至15 時(shí)34分期間在澳大利亞西部地區(qū)的一次強(qiáng)雷暴過(guò)程。下圖為澳大利亞西部的強(qiáng)雷暴全過(guò)程,顯示了該區(qū)域此次雷電活動(dòng)逐步密集再到逐步消退的程度。此次雷暴過(guò)程得到澳大利亞新聞的證實(shí)。
體現(xiàn)高能電子通量變化及地磁活動(dòng)水平
“風(fēng)云四號(hào)”衛(wèi)星上的高能粒子探測(cè)器包括高能質(zhì)子探頭和高能電子探頭,與風(fēng)云二號(hào)衛(wèi)星同類(lèi)儀器相比,該儀器在三軸穩(wěn)定的平臺(tái)上多個(gè)方向上安裝了粒子探頭,可進(jìn)行粒子的多方向流量探測(cè),高能粒子的多方向多譜段探測(cè)有助于進(jìn)一步了解同步軌道粒子的動(dòng)力學(xué)過(guò)程,提高對(duì)輻射帶環(huán)境的建模和預(yù)警水平。該儀器上天后就處于開(kāi)機(jī)狀態(tài),并連續(xù)獲取空間高能粒子數(shù)據(jù)。
下圖為高能粒子探測(cè)器觀測(cè)到的高能電子通量變化和對(duì)應(yīng)的地磁活動(dòng)水平。(圖片來(lái)源:國(guó)家衛(wèi)星氣象中心)★