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Caractéristiques, classification et application de l'inclinaison orbitale des satellites
Récemment, les agences spatiales de plusieurs pays, dont la Chine, ont lancé différents types de satellites artificiels, notamment des satellites océanographiques, météorologiques et de communication. En août 2022, 18 lancements spatiaux ont été effectués dans le monde, plaçant avec succès 300 engins spatiaux dans l'espace. Parmi eux, 297 évoluent en orbite terrestre basse (dont un orbiteur lunaire, cinq groupes de 251 satellites Starlink, un engin spatial expérimental réutilisable et un satellite secret, dont 133 évoluent en orbite héliosynchrone), un en orbite géostationnaire, un en orbite lunaire et un sur une orbite inconnue.

Caméras spatiales : les « yeux » des satellites dans l'espace
En télédétection spatiale, les capteurs utilisés pour la collecte d'informations se répartissent en deux grandes catégories : optiques et micro-ondes. Parmi eux, les caméras spatiales, qui utilisent l'imagerie optique comme méthode de télédétection, sont les plus courantes. Ces instruments opto-mécaniques, installés sur des plateformes spatiales, assurent l'alimentation électrique, la stabilisation d'attitude, le contrôle environnemental et le maintien en orbite. Ils fonctionnent en coordination avec des stations au sol pour photographier la Terre ou des cibles spatiales dans les bandes optiques (ultraviolet, visible et infrarouge) et transmettre les données. Ils intègrent des technologies optiques, mécaniques, électroniques, thermiques, de contrôle et de traitement de l'information.

Technologie de télédétection optique aérospatiale : l’outil « selfie » universel de la Terre
Avec le développement continu des technologies aérospatiales mondiales, les images haute définition capturées par satellite jouent un rôle indispensable dans la vie quotidienne. Grâce à l'imagerie satellitaire, on peut optimiser l'aménagement et la construction urbains, lutter contre la pollution des cours d'eau et des sols, intervenir en cas de séisme, surveiller les ravageurs et les maladies des cultures et mener des prospections minières, entre autres. Que ce soit pour le bien-être national, la sécurité nationale ou l'exploration spatiale, l'imagerie satellitaire recèle un potentiel immense.

Zhongke Xiguang : Se positionnant avec précision dans la chaîne de valeur de l'industrie des petits satellites, en privilégiant la haute qualité malgré un poids réduit.
Ces dernières années, grâce aux progrès des technologies aérospatiales et des capacités de lancement, les satellites sont devenus de plus en plus petits, leur altitude orbitale a diminué et leur fréquence de déploiement a considérablement augmenté. Tirant parti d'avantages tels que la standardisation, la modularité, le faible coût, les cycles de développement courts et la flexibilité de déploiement, l'industrie des microsatellites a connu un essor rapide, avec le déploiement d'un nombre croissant de projets commerciaux de petits satellites, inaugurant officiellement l'ère des petits satellites.

Petits satellites : un nouvel océan bleu pour le développement de l'industrie spatiale commerciale
Aujourd'hui, dans un contexte de développement soutenu de l'industrie aérospatiale mondiale, la Chine investit activement dans la construction aérospatiale. Dans ce contexte, l'aérospatiale commerciale a connu une croissance rapide ces dernières années et le marché commence à se structurer. Les données montrent que la taille du marché aérospatial commercial chinois devrait dépasser 1 500 milliards de yuans en 2022. En termes de taille de marché, l'industrie aérospatiale commerciale chinoise est entrée dans une phase de développement rapide ; en termes d'applications, bien qu'elle soit encore à ses débuts, son potentiel de croissance est immense.

Zhongke Xiguang développe activement l'industrie des satellites de surveillance du carbone pour aider mon pays à atteindre sa vision de « pic d'émissions de carbone et de neutralité carbone ».
L’expression « pic des émissions de carbone et neutralité carbone » désigne le processus par lequel les émissions de dioxyde de carbone augmentent progressivement, atteignent un point d’inflexion où le taux de croissance annuel s’annule, puis diminuent continuellement jusqu’à ce que les émissions et l’absorption de carbone s’équilibrent, permettant ainsi d’atteindre la neutralité carbone. Ce passage du « pic des émissions de carbone » à la « neutralité carbone » représente une transition d’un découplage relatif à un découplage absolu entre la croissance économique et les émissions de dioxyde de carbone. Les objectifs et la vision proposés pour « pic des émissions de carbone et neutralité carbone » hissent la stratégie de développement durable de la Chine à un niveau supérieur et deviennent l’un des axes majeurs de son développement socio-économique pour les prochaines décennies.

Satellites de carbone : « détecter » le carbone à distance, surveiller avec précision les émissions mondiales de carbone.
Grâce au développement rapide des technologies de sondage et de modélisation atmosphériques, le suivi des émissions de carbone par l'observation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est considéré comme une méthode efficace pour évaluer les progrès réalisés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le 22 décembre 2016, mon pays a lancé son premier satellite scientifique expérimental d'observation du dioxyde de carbone, TanSat, devenant ainsi le troisième pays au monde à fournir des données satellitaires sur le carbone.

Télédétection par satellite : contribuer à la réalisation de l’objectif « double carbone »
Le 25 octobre 2021, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié son Bulletin des gaz à effet de serre 2021. Selon ce bulletin, la concentration moyenne mondiale de CO₂ a atteint 413,2 ppm en 2020, soit 149 % des niveaux préindustriels. Le taux de croissance annuel de la concentration de CO₂ en 2019-2020 a été supérieur à la moyenne observée entre 2011 et 2020.

L'éducation spatiale lors de la « Journée spatiale chinoise » sème les graines du « rêve spatial ».
« Explorer le vaste univers, développer l'industrie spatiale et bâtir une puissance spatiale : tel est notre rêve spatial inlassable. » — Se trouvant à l'aube de la réalisation des « deux objectifs du centenaire », le secrétaire général Xi Jinping a personnellement esquissé les grandes lignes du développement fulgurant de l'industrie spatiale chinoise, s'engageant ainsi dans la grande aventure de la construction d'une puissance spatiale.

Département d'optique et d'aérospatiale de Xi'an (Académie chinoise des sciences) | Fortement impliqué dans la recherche sur les technologies hyperspectrales, contribuant au développement de mon pays en tant que puissance spatiale.
Grâce au développement et à l'innovation constants de la technologie hyperspectrale, des progrès significatifs ont été réalisés en matière d'acquisition de données, d'étalonnage radiométrique, de reconstruction spectrale, de traitement des données et d'identification des caractéristiques du sol. Cette technologie présente un immense intérêt commercial dans des domaines tels que la cartographie géologique, les levés miniers et pétroliers et gaziers, le sondage atmosphérique, le suivi de la croissance des plantes et l'estimation des rendements agricoles, la surveillance environnementale et la détection de la matière organique dans l'eau de mer. Elle peut servir non seulement des secteurs comme les ressources naturelles, l'agriculture et la protection de l'environnement, mais aussi les gouvernements, en fournissant des données plus objectives, rapides et précises pour la gouvernance nationale et la mise en œuvre de politiques efficaces. La technologie hyperspectrale est un nouveau moteur de développement pour l'industrie aérospatiale commerciale de mon pays et occupe une place centrale dans ce domaine.

