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香港科大研制香港科大研制…
华侨报 05-14 4657

 【香港中通社5月13日电】(记者谭畅)由香港科技大学牵头研制的全球首款轻小型、高分辨率、高精度二氧化碳与甲烷点源协同探测仪「天韵相机(MUSICO)」,于5月11日随天舟十号货运飞船顺利升空,成功运抵中国「天宫」太空站。科大13日举行记者会介绍情况,一比一的模型亮相。

 作为香港首个登上国家太空站的科研载荷,MUSICO可从太空精准测量二氧化碳及甲烷两大主要温室气体,仪器体积比家用洗衣机小,却能维持极高的光谱解析度及百米级空间分辨率。其原理是分析太阳光穿过大气层经地表反射后的光谱变化,识不同气体的吸收特征,从而计算浓度分布并锁定具体排放来源,可有效监测发电厂、堆填区等重点排放设施。

 科大校长叶玉如表示,MUSICO作为全球首款轻小型高精度温室气体点源探测载荷,未来将在国家太空站持续运作,为国家提供自主、可控、高可信度的二氧化碳与甲烷排放监测数据,直接服务于国家「碳达峰、碳中和」战略目标,并为「美丽中国」建设及全球气候治理提供科学支撑。

 项目负责人、科大土木及环境工程学系讲座教授兼「杰出创科学人」苏慧表示,MUSICO在研发中面临多项关键技术挑战,包括如何在严格的体积与重量限制下,兼顾高光谱解析度、高空间分辨率及多种室气体的协同监测。

 她指,团队在光学设计、精密加工及系统整合等方面进行了大量测试与优化,确保仪器在高速运行及极端太空环境下,仍能长期提供可靠、精准的温室气体数据。将这些关键技术成功整合于一套轻小型载荷中,是一项具代表性的工程与科学成果,标志著相关技术已达国际先进水平。

 该项目由科大研究团队领军,汇聚跨学科领域的专家学者,成员来自土木及环境工程学系、新兴跨学科领域学部等。项目于2024年底获中国科学院空间应用工程与技术中心正式委托立项,与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所合作研制,同时获香港特区政府创新科技署资助。

  香港载荷登「天宫」:从无到有的两年「奇迹」

 【香港中通社5月13日电】(香港中通社记者谭畅)「我觉得项目能在两年的时间内,把这样一个精密的仪器从无到有做出来,真的是一个奇迹。」

 由香港科技大学牵头研制的全球首款轻小型、高分辨率、高精度二氧化碳与甲烷点源协同探测仪「天韵相机(MUSICO)」,近日成为香港首个登上国家太空站的科研载荷。

 该仪器搭载4个探测光学镜头,光谱分辨率可达0.2纳米,能分别监测二氧化碳、甲烷、氧气及气溶胶,从而减少大气中蕴含颗粒对探测温室气体浓度所造成的影响。

 能测准定位与测量二氧化碳和甲烷的排放点源

 仪器从高约400公里的位置向下探测,能覆盖「50公里乘50公里」的宽广区域,相当于囊括大湾区核心城市范畴。与此同时,仪器能够同时精准定位和测量二氧化碳和甲烷的排放点源,是世界首创的技术。

 此外,仪器还搭载科大团队与长春光学精密机械与物理研究所合作的高精度二维转台,可在太空站以7.7公里每秒的飞行速度中,动态精准追踪地面排放点源,期望能监测中国99.6%煤电厂的二氧化碳排放量及煤矿99.9%的甲烷排放量。

 从2024年4月通过专家会审的初步立项,到2025年11月系统开始整装集成、大体完工,项目负责人、科大土木及环境工程学系讲座教授兼「杰出创科学人」苏慧在接受中通社采访时,以「奇迹」形容该项目。

 苏慧曾在NASA(美国太空总署)任职。她说,根据在NASA工作的经历来看,两年基本上是「不可能的」,很多项目从最初设计到上天,恐怕需要十年八年的周期。港科大的项目能够在短时间内得到实现,体现出中国在工程实践上齐备的供应链及工程技术能力,香港亦发挥自身优势,特区政府及社会各界提供资金支持、国际合作平台。

 在她看来,将来航天科技乃至更多的科学研发方面,香港和内地的深度融合是必然趋势,亦是取得胜利的条件。

 研发MUSICO的过程并非一片坦途。项目系统工程师、科大太空科学与技术研究院副院长翟成兴说,「分光」是一大攻坚难点。光有七种颜色,仪器的一项核心技术是将光分成约200种,对F-P腔的制作工艺要求更高。由于分光的原理是光在两片玻璃之间的反射,形成共振后光才能通过间隙,因此高精度分光便需要纳米级精度的间隙,及几十个原子层面的精度。

 苏慧说,团队在攻克分光上的困难时,有大概四、五个月都没能达成目标。后来,科大的团队与长春光学精密机械与物理研究所合作攻坚、细化加工具体指标,才终于突破难关。

 「该项目是中国载人航天的第一个对地观测项目,对未来地球系统的碳循环研究非常有意义。」另一项目负责人、「国家卓越工程师」兼科大土木及环境工程学系系主任张利民指出,项目对服务国家「碳达峰、碳中和」战略及联合国全球气候治理亦有重要的应用价值。

 苏慧:项目有著里程碑意义

 对香港而言,苏慧相信,该项目能激励更多香港的大学或科研机构参与到国家的航天项目中去,有著里程碑意义。同时,由于MUSICO非常轻巧,发射成本很低,这也为未来的商业化奠定了基础,期望能将更多MUSICO组成一个「网」,搭载在微小卫星上,对全球的温室气体排放做更高品质的监测,以及服务「一带一路」国家等,在全球的气候治理方面有广阔发展前景。◇

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