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    “碳”秘之旅:碳衛(wèi)星與二氧化碳的較量

    2017-07-06 09:56:30王麟
    科學(xué)大眾(中學(xué)) 2017年3期
    關(guān)鍵詞:空基二氧化碳大氣

    王麟

    在長達數(shù)千年的人類社會發(fā)展史中,原始的農(nóng)耕和游牧文明主要是通過畜力、水力和風(fēng)力作為原動力,水平低下的生產(chǎn)力對環(huán)境影響甚微,人類活動產(chǎn)生的二氧化碳對大氣的破壞可以忽略不計。然而,進入18世紀(jì)之后,伴隨著英國工業(yè)革命興起,世界進入了利用機械能和電能時代,社會發(fā)展進入快車道。兩百多年間,因為人類活動排放的二氧化碳濃度逐年增加,對大氣的破壞與影響越來越嚴(yán)重,并且導(dǎo)致了溫室效應(yīng),全球極端天氣頻頻爆發(fā),造成巨大的生命財產(chǎn)損失。氣候的劇烈變化成了懸在人類頭上的一把利劍,再不做出改變,未來將不堪設(shè)想。那么我們該如何絕地反擊,來打勝這場環(huán)境保護攻堅戰(zhàn)呢?

    二氧化碳成了環(huán)境難以承受之重

    生活在當(dāng)代,相信很多人對每年不期而至的極端氣候刻骨銘心,嚴(yán)寒與酷暑,颶風(fēng)與海嘯,干旱與洪澇,這些自然災(zāi)害破壞力驚人,造成的損失不可勝計。其實這一切的罪魁禍?zhǔn)锥寂c溫室效應(yīng)有關(guān)。所謂溫室效應(yīng),是指大氣中的水汽、二氧化碳、氧化亞氮、甲烷以及臭氧等氣體,吸收和發(fā)射紅外輻射,造成地表升溫的效應(yīng)。據(jù)研究,上述這些氣體對太陽短波輻射吸收很少,而對大氣長波輻射吸收很強,當(dāng)空氣中溫室氣體的含量增加,就會改變大氣的熱量平衡,從而影響地氣系統(tǒng)的輻射平衡,導(dǎo)致大氣低層和地表的平均溫度上升,從而對全球氣候的變化造成直接影響。

    在溫室氣體中,二氧化碳雖然占比約0.031%,在空氣成分中排名第三,但是卻對溫室效應(yīng)貢獻了30%的力量。所以,研究和控制溫室效應(yīng),二氧化碳是首要目標(biāo)。而化石燃料的燃燒和其他相關(guān)的人類活動,每年向大氣中排放二氧化碳300億噸,如果從工業(yè)革命開始算起,200多年間排放到大氣中的二氧化碳,已經(jīng)累計高達3000億噸,濃度達到了80萬年來最高水平。根據(jù)全球氣溫監(jiān)測數(shù)據(jù)可知,從20世紀(jì)50年代開始,約有50%以上的地表氣溫升高,而溫室氣體在1951年到2010年的60年中,為地表溫度上升貢獻了0.5℃~1.1℃。二氧化碳與溫室效應(yīng)的密切相關(guān)度,讓這種氣體成了環(huán)境的不可承受之重。

    要想應(yīng)對溫室效應(yīng),必須將全球大氣中二氧化碳濃度的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和未來變化情況了然于心,也就是說,最好有一幅全球二氧化碳濃度分布圖,才能對癥下藥。想法雖然很好,然而,要想繪制這張圖的難度卻超出了我們的想象。原因為何?那就是以前的監(jiān)測手段比較落后,無法獲得全球大氣中二氧化碳濃度的全面而準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

    世界各國的科學(xué)家為了獲取大氣中二氧化碳的濃度數(shù)據(jù)也是絞盡了腦汁,目前,通行的檢測方法一共有3種,分別是地基、空基和星載模式(衛(wèi)星遙感模式)。

    所謂“地基”檢測模式,就是在地面建立多個觀測站,觀測和記錄二氧化碳濃度。這種方法發(fā)端于1957年,由美國科學(xué)家查爾斯·基林在夏威夷的莫納羅亞山上,建立起全球首個大氣二氧化碳濃度監(jiān)測站,開啟了全球二氧化碳監(jiān)測的先河。如今這項工作是由美國國家海洋和大氣管理局的地球系統(tǒng)研究實驗室承擔(dān),具體而言是由美國阿拉斯加州的巴羅天文臺、夏威夷的莫納羅亞天文臺、薩摩亞群島天文臺和南極洲上的天文臺共同承擔(dān)檢測大氣中不同氣體成分變化情況的任務(wù),同時,還承擔(dān)全球氣體采樣網(wǎng)絡(luò)、提供大氣中二氧化碳空間變化情況的任務(wù)。目前,全球設(shè)置二氧化碳地面觀測點300多個,大部分位于美國和歐洲,對于美國和歐洲之外的廣袤地區(qū),包括海洋和沙漠,因缺乏站點,無法做到有效監(jiān)測。

    而“空基”二氧化碳檢測方法,是利用飛機在科學(xué)家們指定的區(qū)域內(nèi)進行觀測,精度可達0.1ppm~0.2ppm。如今的美國飛機參與了多個項目的空基測量,而日本的空基測量則是利用商用飛機飛往澳大利亞、夏威夷、歐洲、北美和亞洲等國的機會,在飛機上搭載探測儀器進行溫室氣體的測量。除了利用飛機之外,熱氣球也是在大氣底層中開展空基測量的好幫手。

    然而,地基和空基測量方法都存在明顯的局限性。比如地基測量技術(shù)存在空間覆蓋度低、容易受到沙漠和高山等地形條件影響的問題,且地面觀測基站的維護成本較高,無法獲取大范圍的二氧化碳濃度信息。而空基測量技術(shù)只有依托飛機和熱氣球等交通工具才能實施,也很容易受到惡劣氣候的影響,同時飛機和熱氣球的航線也是固定的,使得二氧化碳測量范圍狹窄,只能獲取局部二氧化碳濃度數(shù)據(jù),尚不能完成對全球大氣中溫室氣體的濃度測量,更遑論繪制全球二氧化碳濃度分布圖了。而此時,第三種辦法就派上用場了,那就是“星載(衛(wèi)星遙感)檢測技術(shù)”。

    二氧化碳星載檢測技術(shù)的先行者

    星載檢測技術(shù)會脫穎而出,力壓群芳,究竟靠的是哪些壓倒性的優(yōu)勢呢?

    原來,星載檢測技術(shù)是通過衛(wèi)星平臺,對地球大氣層中的二氧化碳進行濃度檢測,繪制全球二氧化碳的濃度圖,為科學(xué)家們研究氣候變化產(chǎn)生的影響提供數(shù)據(jù)支持。這個衛(wèi)星平臺就是我們俗稱的“碳衛(wèi)星”,即全球二氧化碳監(jiān)測科學(xué)實驗衛(wèi)星。它可以實時捕捉大氣的二氧化碳濃度,具有統(tǒng)一、連續(xù)、覆蓋范圍廠的優(yōu)勢。

    然而,星載檢測技術(shù)雖然很高端,能夠?qū)θ虼髿獾淖兓M行監(jiān)測,但是也注定了這種技術(shù)實現(xiàn)難度之大。難到何種程度?全球目前只有日本、美國和中國掌握了這項技術(shù)。其中,美國和日本是星載技術(shù)的開拓者,采用的技術(shù)均基于“日光反射式被動探測原理”,即利用衛(wèi)星上的望遠(yuǎn)鏡,收集穿越大氣層后由地表反射的太陽光,當(dāng)反射光進入光學(xué)系統(tǒng)之后,對其二氧化碳的吸收光譜進行分析,進而得到全球二氧化碳的分布圖。

    美國的碳衛(wèi)星OCO由美國加州理工大學(xué)噴氣推進實驗室負(fù)責(zé)研制,這是美國國家航空航天局(NASA)地球系統(tǒng)科學(xué)開發(fā)計劃的重要組成部分。這顆碳衛(wèi)星號稱是測量大氣中的二氧化碳濃度空間分辨率最高、測量數(shù)據(jù)最精準(zhǔn)的衛(wèi)星,衛(wèi)星的測量采樣率每天高達50萬~100萬次;視場分辨率為3平方千米,這里所說的“視場”,指的是衛(wèi)星攝像頭能夠觀察到的最大范圍,視場越大,觀測范圍就越寬;衛(wèi)星的二氧化碳光譜分辨率為20000,精度高達1ppm+2ppm。

    美國發(fā)射碳衛(wèi)星一波三折,2009年第一顆碳衛(wèi)星OCO的發(fā)射,因為整流罩未能與第三級火箭分離,發(fā)射失敗,衛(wèi)星墜毀,星載技術(shù)遭受巨大挫折。隨后,美國繼續(xù)研制了碳衛(wèi)星OCO-2,一直拖延到2014年才發(fā)射成功,總造價高達4.68億美元。

    相比之下,日本的第一顆碳衛(wèi)星GOSAT發(fā)射就順利得多,這顆衛(wèi)星是日本宇宙航空研究開發(fā)機構(gòu)、日本環(huán)境部和日本國家環(huán)境研究院聯(lián)合研發(fā)而成的,搭載1臺傅里葉變換光譜儀,用于探測二氧化碳和甲烷濃度,還搭載1臺云(氣)溶膠探測儀,用于提高溫室氣體觀測精確度。它于2009年1月23日發(fā)射成功,至今服役7年時間,已經(jīng)快要達到設(shè)計年限。

    我國的TANSAT碳衛(wèi)星后來居上

    美日兩國發(fā)射的碳衛(wèi)星為全球范圍內(nèi)監(jiān)測大氣中的二氧化碳濃度作出了開創(chuàng)性貢獻,這是毋庸置疑的。然而,不管是美國發(fā)射的OCO碳衛(wèi)星,還是日本發(fā)射的GOSAT碳衛(wèi)星,都存在技術(shù)上的不完美之處。就拿日本的GOSAT碳衛(wèi)星而言,它每天的有效觀測點只有300多個,相當(dāng)于在地球的幾十萬平方千米范圍內(nèi)只有一個觀測點,并且最小只能探測到10千米范圍內(nèi)大氣中二氧化碳的平均值,測量精度和范圍都不是太高。

    鑒于美日兩國碳衛(wèi)星技術(shù)的不完美,我國的科學(xué)家們對自主研發(fā)的TANSAT碳衛(wèi)星進行了20多項關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),克服了重重困難,終于讓衛(wèi)星的技術(shù)水平上了一個臺階。2016年12月22日,在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心,TANSAT碳衛(wèi)星被成功發(fā)射。

    我國發(fā)射的碳衛(wèi)星的全稱叫“全球二氧化碳監(jiān)測科學(xué)試驗衛(wèi)星”,質(zhì)量為620千克,在距地700千米的太陽同步軌道上運行,裝有高光譜二氧化碳探測儀和多譜段云(氣)溶膠探測儀,用來獲取全球包括我國重點地區(qū)大氣中二氧化碳濃度分布圖,測量精度為1ppm~4ppm,達到了國際先進水平。

    與日本的碳衛(wèi)星相比,我國碳衛(wèi)星的掃描寬度是20千米,是日本衛(wèi)星的兩倍,同時有效采樣點數(shù)也比日本衛(wèi)星高出10倍以上。碳衛(wèi)星上專門搭載一臺多譜段云(氣)溶膠探測儀,這是美國的碳衛(wèi)星沒有的,這臺儀器非常重要,可以在觀測二氧化碳的同時,對大氣中的氣溶膠進行聯(lián)合觀測,主要是為了解決二氧化碳監(jiān)測的噪音干擾問題。

    TANSAT碳衛(wèi)星的關(guān)鍵技術(shù)

    我國的TANSAT碳衛(wèi)星研發(fā)開始于2011年,其研發(fā)的核心動力,是為了打破國外的技術(shù)壟斷,掌握更多的話語權(quán),同時為應(yīng)對全球氣溫變暖獻計獻策,最終做到資源共享,為全人類的福祉作出貢獻。2011年,國家啟動實施863計劃“十二五”重大項目“全球二氧化碳監(jiān)測科學(xué)試驗衛(wèi)星與應(yīng)用示范”研究,由中科院國家空間科學(xué)中心負(fù)責(zé)工程總體組織實施,中科院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院負(fù)責(zé)衛(wèi)星系統(tǒng),中科院長春光學(xué)精密機械與物理研究所研制有效載荷,中國氣象局國家衛(wèi)星氣象中心負(fù)責(zé)地面數(shù)據(jù)接收處理與二氧化碳反演驗證系統(tǒng)的研制、建設(shè)和運行。

    我國TANSAT碳衛(wèi)星裝載的高光譜二氧化碳探測儀有2000多個通道,光譜解析度極高。它的工作原理是,大氣在太陽光照射下,二氧化碳分子會呈現(xiàn)光譜吸收特性,碳衛(wèi)星通過精細(xì)測量二氧化碳的光譜吸收線,就可以反演出大氣二氧化碳濃度。衛(wèi)星每隔16天可完成一次地球二氧化碳測繪,從而能測量地面2平方千米范圍內(nèi)的二氧化碳濃度。

    當(dāng)碳衛(wèi)星采集到原始數(shù)據(jù)后,通過設(shè)置在地面的應(yīng)用系統(tǒng),對衛(wèi)星觀測資料進行接收、匯集和加工處理。碳衛(wèi)星觀測完成的全球大氣二氧化碳濃度的原始數(shù)據(jù),將被傳送匯集至中國氣象局國家衛(wèi)星氣象中心,研究人員再將數(shù)據(jù)進行定位、光譜定標(biāo)和輻射定標(biāo)處理,產(chǎn)生高精度的高光譜分辨率輻射信號。隨后,結(jié)合地面監(jiān)測站的歷史數(shù)據(jù),再對信號進行反演,最終得到精度在]ppm~4ppm的全球二氧化碳濃度數(shù)據(jù)。

    由于碳衛(wèi)星的技術(shù)難度高,我國的科學(xué)家們幾經(jīng)周折,才攻克了最關(guān)鍵的200毫米×200毫米的大面積衍射光柵技術(shù)和光譜儀器的定標(biāo)技術(shù)。其中大面積衍射光柵技術(shù)由中科院長春光機所研制成功,觀測精度達到了原子級別,可以對二氧化碳的吸收光譜進行細(xì)分,能夠探測2.06微米、1.6微米、0.76微米三個大氣吸收光譜通道,最高分辨率達到0.04納米,如此高的分辨率也創(chuàng)造了國內(nèi)光譜儀器的最高紀(jì)錄。

    另外,TANSAT碳衛(wèi)星畢竟在真空中運行,時間一長,搭載的測量設(shè)備就會因為部件老化和溫度不斷變化等原因,影響到測量儀器的精度,此時,必須采用定標(biāo)技術(shù)對測量儀器進行精調(diào),才能保障衛(wèi)星的正常工作。而光學(xué)遙感定標(biāo)技術(shù),也是光譜儀器最終實現(xiàn)精度的關(guān)鍵技術(shù),這種定標(biāo)系統(tǒng)就猶如一桿秤的刻度,刻度越精準(zhǔn),測量精度越高。

    除此之外,TANSAT碳衛(wèi)星還需要解決另外一項關(guān)鍵技術(shù),那就是讓衛(wèi)星根據(jù)需要,不停地調(diào)整觀測角度和位置,保證衛(wèi)星能用不同的觀測模式開展工作。比如,碳衛(wèi)星可以豎著看、斜著看和盯著看。所謂“豎著看”,指的是天底觀測模式,利用地面的漫反射特性開展地面二氧化碳的觀測;而“斜著看”,就是耀斑觀測模式,利用太陽光在海面的鏡面反射提高信噪比,獲取海面上空的二氧化碳數(shù)據(jù);那么“盯著看”,顧名思義就是衛(wèi)星在飛行過程中,始終瞄準(zhǔn)一個特定目標(biāo)進行觀測,完成預(yù)定的任務(wù)。

    (責(zé)任編輯:司明婧 責(zé)任校對:曹偉)

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