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Tecnología de monitorización por teledetección satelital: un nuevo foco de atención para la monitorización global del metano.
El metano (CH4) es un gas de efecto invernadero significativo y potente. Desde la Revolución Industrial, los niveles atmosféricos de CH4 han aumentado constantemente, pasando la concentración media global de 1,714 × 10⁻⁶ en 1900 a 1,912 × 10⁻⁶ en 2022, lo que lo convierte en el factor de calentamiento global más importante, además del dióxido de carbono (CO2). Además, el CH4 tiene un potencial de calentamiento global entre 27 y 30 veces mayor que el del CO2. Controlar las emisiones de metano es crucial para controlar el aumento de la temperatura media global (menos de 2 °C e idealmente menos de 1,5 °C). Por lo tanto, la monitorización del CH4 atmosférico se ha convertido en un objetivo clave y un tema de gran relevancia en la reducción de las emisiones de carbono.

Estado actual y tendencias de la monitorización de metano desde el espacio.
Existen tres métodos principales para la detección atmosférica de CH4: terrestre, aéreo y satelital. La detección terrestre fue la primera en desarrollarse y actualmente conforma un sistema de observación representado por la Red de Observación de la Columna Total de Carbono (TCCON) y la Red Nacional de Detección de Perturbaciones y Cambios en la Composición Atmosférica (NDACC). La detección aérea también ha propiciado el desarrollo de diversos detectores, como el Espectrómetro de Absorción Infrarroja Láser Aerotransportado (ALIAS) y su segunda generación (ALIAS-II), el Espectrómetro de Imágenes Visible/Infrarrojo Aerotransportado (AVIRIS-Classic) y su próxima generación (AVIRIS-NG). Si bien las observaciones terrestres y aéreas ofrecen alta precisión, su cobertura espacial es limitada, lo que restringe su aplicación a observaciones localizadas. La observación satelital, al no verse afectada por numerosas condiciones naturales, permite observaciones continuas, estables y de alta precisión a nivel global, y proporciona verificación y apoyo para los inventarios de emisiones ascendentes mediante un enfoque descendente.

Evaluación de la actividad agrícola y clasificación detallada de cultivos en parcelas mediante imágenes de teledetección de series temporales.
Con el desarrollo de la tecnología de teledetección, el monitoreo y la gestión agrícola avanzan gradualmente hacia la inteligencia y la precisión. El uso de imágenes de teledetección de series temporales para determinar las actividades agrícolas y clasificar los cultivos en parcelas específicas se ha convertido en una herramienta importante en la agricultura moderna.

Liderando el camino hacia la nueva calidad, creando un nuevo futuro | Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics CAS Aerospace Science and Technology Group Co.,LTD recibe el premio "Empresa destacada de 2024 en productividad de nueva calidad"
El 19 de junio de 2024, se inauguró con gran éxito la Conferencia de Innovación Abierta Empresarial DEMO WORLD 2024 en Songjiang, cuna del Corredor de Innovación Científica y Tecnológica G60 del Delta del Río Yangtsé. Esta conferencia fue organizada por Entrepreneurship Bang, en colaboración con el Centro de Servicios de Promoción de Inversiones del Distrito de Songjiang de Shanghái, y coorganizada por el Gobierno del Municipio de Jiuting del Distrito de Songjiang y el Puerto Eléctrico Inteligente de Chint, con HSBC como socio estratégico.

Los esfuerzos de mi país por reducir las emisiones de metano siguen avanzando, lo que supone una "contribución china" a la reducción global de las emisiones de metano.
El metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante del mundo, después del dióxido de carbono, por lo que el control integral de sus emisiones reviste gran importancia. En los últimos años, mi país ha otorgado gran importancia al control de las emisiones de metano, se ha comprometido activamente con su reducción y ha adoptado medidas pragmáticas, con una serie de iniciativas en constante avance.

Descripción general de los métodos de detección de metano atmosférico
Las actividades humanas desde la Primera Revolución Industrial han duplicado con creces la concentración de metano en la atmósfera. Si bien las emisiones de metano representan el 3 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en masa, su forzamiento radiativo (o forzamiento climático) representa el 23 % de la radiación total. El Informe de Emisiones de Metano de 2023, publicado por GHGSat, muestra que, a finales de ese año, las emisiones globales de metano alcanzaron aproximadamente 378 MtCO2e, el doble de la cantidad emitida en 2022. Actualmente, el metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante después del dióxido de carbono y está recibiendo una atención significativa en todas las principales economías del mundo.

Gestión y control de las emisiones de metano: una tarea larga y ardua, pero con un gran potencial.
El metano, el segundo gas de efecto invernadero más importante a nivel mundial después del dióxido de carbono, se caracteriza por su alto potencial de calentamiento y su corta vida útil. El Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) indica que, en un período de 100 años, el potencial de calentamiento global del metano es 28 veces mayor que el del dióxido de carbono, y su tiempo de permanencia en la atmósfera es de aproximadamente 9,1 años. Desde la era industrial, la concentración atmosférica de metano ha aumentado de 722 ppb en 1750 a 1840 ppb en 2015, superando los niveles preindustriales en más del 155 %, y continúa en aumento. El informe identifica el incremento de las poblaciones de rumiantes, la extracción y el uso de combustibles fósiles, la expansión del cultivo de arroz y el aumento de los vertederos como las principales causas de este incremento. El informe también estima que las emisiones antropogénicas representan entre el 50 % y el 65 % de las emisiones globales de metano.

Proyecto de apoyo a la Iniciativa de la Franja y la Ruta: Análisis de series temporales mediante teledetección de la perturbación ambiental derivada de la construcción del parque industrial China-Bielorrusia.
El Parque Industrial China-Bielorrusia Great Stone (en adelante, el Parque Industrial China-Bielorrusia) está ubicado cerca de Minsk, la capital de Bielorrusia, y es una empresa conjunta entre China y Bielorrusia. Los accionistas chinos son China National Machinery Industry Corporation (SINOMACH) y Harbin Investment Group Co., Ltd., que poseen el 60% de las acciones; los accionistas bielorrusos son el Gobierno Regional de Minsk, el Gobierno Municipal de Minsk y Belarusian Horizon Holding Group, que poseen el 40% de las acciones. El parque industrial está convenientemente ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Minsk, con una superficie total de 91,5 kilómetros cuadrados, y la primera fase del proyecto abarca una superficie de 8,5 kilómetros cuadrados.

Monitoreo de la contaminación del agua en los ríos Weihe, Jinghe y Bahe en la provincia de Shaanxi.
Con la urbanización y el crecimiento económico, la contaminación del agua se ha convertido en un factor clave que limita el desarrollo urbano sostenible. El monitoreo en línea de la calidad del agua, caracterizado por la automatización, la flexibilidad, la velocidad, la detección en tiempo real y el análisis in situ, se ha consolidado como una necesidad y una tendencia en auge en el monitoreo de la calidad del agua urbana. Los generadores de imágenes hiperespectrales, capaces de adquirir información espectral continua de los objetos de interés, se utilizan en campos como el monitoreo ambiental. Se trata de dispositivos avanzados de teledetección con aplicaciones cada vez más extendidas en el monitoreo ambiental.

Monitoreo del agua de los ríos Weihe, Jinghe y Bahe que rodean los condados de Lantian y Jingyang, provincia de Shaanxi
La monitorización del medio acuático de ríos y lagos siempre ha sido una cuestión de gran importancia para la humanidad. En comparación con los métodos de monitorización tradicionales, la tecnología de teledetección por satélite se caracteriza por su alcance macroscópico, su eficiencia y su bajo coste, y ofrece ventajas significativas para obtener información sobre los cambios espaciotemporales a gran escala y a largo plazo en el medio acuático de ríos y lagos, por lo que se ha utilizado ampliamente en diversos campos.

