“地球观测与导航”重点专项2017年度项目(编制大纲)
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附件12“地球观测与导航”重点专项2020年度项目申报指南为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》提出的任务,国家重点研发计划启动实施“地球观测与导航”重点专项。
根据本重点专项实施方案的部署以及国家科技需求发展趋势,2020年度拟在导航方向设置3个研究任务,安排不少于3个项目,拟安排国拨经费总概算为0.95亿元。
项目申报统一按指南二级标题(如1.1)的研究方向进行,每个研究方向拟支持项目数为1~2项。
项目实施周期不超过3年。
申报项目的研究内容必须涵盖二级标题下所列的全部研究内容和考核指标。
项目下设课题数不超过5个,参研单位总数不超过10个。
项目设1名项目负责人,项目中每个课题设1名课题负责人。
指南中“拟支持项目数为1~2项”是指:在同一研究方向下,当出现申报项目评审结果前两位评价相近、技术路线明显不同的情况时,可同时支持这2个项目。
2个项目将采取分两个阶段支持的方式。
第一阶段完成后将对2个项目执行情况进行评估,根据评估结果确定后续支持方式。
1.北斗航空服务性能无人空基测试验证关键技术研究1.1北斗航空服务性能无人空基测试验证关键技术研究(共性关键技术类)—1—研究内容:瞄准中国民用航空局(CAAC)、国际民航组织(ICAO)等航空用户管理机构开展北斗航空性能测试验证的紧迫需求,开展北斗无人空基测试验证研究,突破动态飞行条件下机载多传感器时空基准统一、北斗空间信号与机载航电设备(如:卫星/甚高频通信、仪表着陆系统/测距仪、雷达/自动相关监视等)信号间兼容测试、电离层/对流层异常对北斗全球系统飞行性能的影响评估、双频多星座(DFMC)机载端多模式增强及测试等关键技术,搭建无人空基测试验证平台,开展北斗航空服务性能的测试与验证。
考核指标:满足CAAC、ICAO、航空无线电技术委员会(RTCA)、美国航空无线电设备公司(ARINC)等的相关标准的要求;支持GNSS频点:BDS(B1I、B1c、B2a),GPS(L1、L5),GLONASS(L1、L2),GALILEO(E1、E5a);终端区实时评估精度优于0.1m,航路评估精度优于1m,同步精度优于50ms;具备包括VHF、ILS、VOR、DME、ADS-B等的全实物航空信号电磁环境构建能力;具备支持大气延迟分析的气象数据采集功能。
附件5“地球观测与导航”重点专项2020年度项目申报指南建议(征求意见稿)为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》提出的任务,国家重点研发计划启动实施“地球观测与导航”重点专项。
根据本专项实施方案部署以及国家科技需求发展趋势,现发布2020年度项目申报指南。
2020年度拟在导航方向设置3个研究任务,安排不少于3个项目。
1.北斗航空服务性能无人空基测试验证关键技术研究研究内容:瞄准中国民用航空局(CAAC)、国际民航组织(ICAO)等航空用户管理机构开展北斗航空性能测试验证的紧迫需求,开展北斗无人空基测试验证研究,突破动态飞行条件下机载多传感器时空基准统一、北斗空间信号与机载航电设备(如:卫星/甚高频通信、仪表着陆系统/测距仪、雷达/自动相关监视等)信号间兼容测试、电离层/对流层异常对北斗全球系统飞行性能的影响评估、双频多星座(DFMC)机载端多模式增强及测试等关键技术,搭建无人空基测试验证平台,开展北斗航空服务性能的测试与验证。
考核指标:满足CAAC、ICAO、航空无线电技术委员会(RTCA)、美国航空无线电设备公司(ARINC)等的相关标准的要求;支持GNSS频点:BDS(B1I、B1c、B2a),GPS (L1、L5),GLONASS(L1、L2),Galileo(E1、E5a);终端区实时评估精度优于0.1m,航路评估精度优于1m,同步精度优于50ms;具备包括VHF、ILS、VOR、DME、ADS-B 等的全实物航空信号电磁环境构建能力;具备支持大气延迟分析的气象数据采集功能。
2.低纬度区高分遥感与北斗精密定位融合技术与应用研究内容:面向我国南海应急搜救等重大需求,针对低纬度区低云、频雨、风浪等复杂条件下,海上目标应急搜救与遥感监测中存在的重点要素信息提取精度低、移动对象检测虚警率高、影像控制稀少等瓶颈问题和技术难点,开展基于北斗的航天航空器载荷高精度时空基准确定、融合北斗与潮位信息的高程基准传递、多源数据协同处理、海域高精度遥感信息提取与目标检测等关键技术研究,在南海典型区域开展应用示范。
国家高技术研究发展计划(863计划)地球观测与导航技术领域“全球陆表特征参量产品生成与应用研究”重点项目申请指南一、指南说明在目前的全球变化研究与地球系统模型研发中,卫星观测没有发挥其全部潜力,迄今为止,针对全球陆面变化研究与陆面模型研发,国际陆地遥感领域仍缺乏长时间序列、高时空分辨率和高质量的全球陆表特征参量产品。
我国的地球系统模型研发与全球变化研究已面临着重要的发展机遇期,非常有必要集中力量,建立全球陆表特征参量产品生产系统,支持全球变化研究与新一代地球系统模型的研发。
本重点项目将面向全球陆面变化与陆面模型研发,综合利用国内外卫星遥感数据源,发展全球陆表特征参量产品生成的新技术和新方法,生产长时间序列、高时空分辨率和高质量的全球陆表特征参量产品集,进而改进关键陆面过程的参数化方案及数据同化技术,提高陆面模型的模拟能力,开展全球陆表变化示范研究。
本项目注重产学研相结合,鼓励国内优势单位联合承担,鼓励承担单位配套支持。
本指南公开发布,将通过择优方式选择其中一家单位作为项目的牵头单位。
二、指南内容1、项目名称全球陆表特征参量产品生成与应用研究2、项目总体目标综合利用国内外卫星遥感数据源,发展全球长时间序列陆表特征参数产品生成的关键技术,研发全球陆表特征参量产品生成系统;生成全球长时间序列的高精度叶面积指数、地表反照率、发射率、下行短波辐射、下行有效光合辐射等陆表特征参量遥感产品;进而改进关键陆面过程的参数化方案及同化技术,提高其模拟能力,开展全球陆表变化应用示范研究,为我国应对全球变化决策提供数据基础与技术支撑。
3、项目主要研究内容(1)全球陆表特征参量数据库建设:面向全球变化与陆面模型的需求,研究全球陆表特征参量遥感产品生产体系;研究全球多源对地观测数据预处理与关联整合技术,全球陆表特征参量产品集入库、共享与发布技术;综合集成国内外多源卫星遥感数据及陆表特征参量产品,建立全球陆表遥感数据与陆表特征参量产品数据库。
内蒙古自治区科学技术厅关于组织申报国家重点研发计划“地球观测与导航”等重点专项2022年度项目的通知文章属性•【制定机关】内蒙古自治区科学技术厅•【公布日期】2022.06.09•【字号】•【施行日期】2022.06.09•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】测绘正文内蒙古自治区科学技术厅关于组织申报国家重点研发计划“地球观测与导航”等重点专项2022年度项目的通知各盟(市)科技局,满洲里市工信和科技局、二连浩特市教育科技局,有关单位:根据《国家重点研发计划管理暂行办法》和组织管理相关要求,以及《科技部关于发布国家重点研发计划“地球观测与导航”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》(国科发资〔2022〕125号),现将我区组织申报与推荐国家重点研发计划项目要求通知如下。
一、申报要求1.项目申报单位及项目申报负责人的资格要求,详见《科技部关于发布国家重点研发计划“地球观测与导航”等重点专项2022年度项目申报指南的通知》(国科发资〔2022〕125号)(附件)。
2.各推荐单位要按照相关要求,在本单位职能和业务范围、本行政区划内推荐,并严格审核申报项目的真实性。
二、推荐单位1.请申报单位根据通知要求,通过国家科技管理信息系统(以下简称信息系统,网址:)在6月21日8:00-7月11日16:00前完成在线填报项目预申报书,申报单位在线提交申报材料后,于7月11日前将申报书及相关附件(电子版)报送归口管理部门进行初审。
未注册的申报单位按照网站指引进行注册(技术咨询电话*************),并选择“内蒙古自治区科学技术厅”作为推荐单位。
2. 请归口管理部门组织申报单位于6月21日8:00-7月11日16:00前网上填报预申报书,并于7月12日前将推荐文件及推荐项目清单(扫描件)通过电子邮箱(**************)报送自治区科学技术厅。
3.自治区科学技术厅只受理归口管理部门推荐的项目,于7月15日16:00前将推荐项目提交至科技部。
国科发资〔2017〕294号附件4ĐཆހᎧࡴੋđᒮ࢛ᓜሲ2018ฤࣞሲۨᒎฉ为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》提出的任务,国家重点研发计划启动实施“地球观测与导航”重点专项。
根据本重点专项实施方案的部署,现发布2018年度项目申报指南。
本重点专项总体目标是:面向国家经济转型升级与生态文明建设、“一带一路”战略实施与新型城镇化发展规划实施、地球科学研究等重大需求,应对全球变化与区域响应等严峻挑战,瞄准地球观测与导航技术国际发展前沿,显著提升地球观测与导航综合信息应用水平与技术支撑能力,重点突破信息精准获取、定量遥感应用等关键技术和复杂系统集成共性技术,开展地球观测与导航前瞻性技术及理论、共性关键技术、应用示范等技术研究,为构建综合精准、自主可控的地球观测与导航信息应用技术系统奠定基础。
本重点专项按照新机理新体制先进遥感探测技术、空间辐射测量基准与传递定标技术、高性能空天一体化组网监测系统技术、地球系统科学与区域监测遥感应用技术、导航定位新机理与新方法、导航与位置服务核心技术、全球位置框架与位置服务网技术— 1 —体系、城市群经济区域与城镇化建设空间信息应用服务示范、重点区域与应急响应空间信息应用服务示范等9个创新链(技术方向),共部署45个重点研究任务。
专项实施周期为5年(2016—2020年)。
2016年,本重点专项在7个技术方向已启动15个研究任务的26个项目。
2017年,在7个技术方向已启动16个研究任务的16个项目。
2018年,在8个技术方向启动13个研究任务,拟支持13-26个项目,拟安排国拨经费总概算为5.86亿元。
凡企业牵头的项目须自筹配套经费,配套经费总额与国拨经费总额比例不低于1:1。
项目申报统一按指南二级标题(如1.1)的研究方向进行。
除特殊说明外,拟支持项目数均为1-2项。
项目实施周期不超过4年。
申报项目的研究内容须涵盖该二级标题下指南所列的全部内容和考核指标。
“地球观测与导航”重点专项2017年度项目申报指南(征求意见稿)为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006?2020年)》提出的任务,国家重点研发计划启动实施“地球观测与导航”重点专项。
根据本重点专项实施方案的部署,现提出2017年度项目申报指南建议。
本重点专项总体目标是:面向国家经济转型升级与生态文明建设、“一带一路”战略实施与新型城镇化发展规划实施、地球科学研究等重大需求,应对全球变化与区域响应等严峻挑战,瞄准地球观测与导航技术国际发展前沿,显著提升地球观测与导航综合信息应用水平与技术支撑能力,重点突破信息精准获取、定量遥感应用等关键技术和复杂系统集成共性技术,开展地球观测与导航前瞻性技术及理论、共性关键技术、应用示范等技术研究,为构建综合精准、自主可控的地球观测与导航信息应用技术系统奠定基础。
本重点专项按照新机理新体制先进遥感探测技术、空间辐射测量基准与传递定标技术、高性能空天一体化组网监测系统技术、地球系统科学与区域监测遥感应用技术、导航定位新机理与新方法、导航与位臵服务核心技术、全球位臵框架与位臵服务网技术体系、城市群经济区域与城镇化建设空间信息应用服务示范、重点区域与应急响应空间信息应用服务示范等9个创新链(技术方向),共部署45个重点研究任务。
专项实施周期为5年(2016?2020)。
1. 新机理新体制先进遥感探测技术1.1星载新体制SAR综合环境监测技术(关键技术攻关类)研究内容:针对陆地和海洋资源探测、生态系统监测、环境监测、地形测绘、灾害监测等需求,开展集应用技术指标体系、监测技术指标体系、研制技术指标体系、综合监测和应用实施详细技术方案、运行体系架构为一体的星载SAR综合监测体系架构研究;研究突破分布式MIMO系统技术、多频段多极化SAR系统及其轻量化技术,基于Sweep或DBF的宽测绘带成像技术,多基线干涉SAR技术。
开展SAR综合环境监测信息处理技术,包括多维度SAR地物散射机理与特性、应用机理与模型、高精度误差补偿及成像,时间、空间、频率和极化多维度SAR一体化信号处理,重点设施形变监测,SAR海洋应用与数据反演、SAR植被生物量反演等;开展SAR海洋陆地综合应用星地一体化仿真分析与试验验证;奠定星载SAR综合监测体系应用的技术基础。
附件4“地球观测与导航”重点专项2016年度项目申报指南依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》,按照《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》及《国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》精神,科技部会同有关部门,组织编制了国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项的实施方案,在此基础上启动该专项2016年度项目部署,并发布本指南。
本专项围绕新机理新体制先进遥感探测技术、空间辐射测量基准与传递定标技术、高性能空天一体化组网监测系统技术、地球系统科学与区域监测遥感应用技术、导航定位新机理与新方法、导航与位置服务核心技术、全球位置框架与位置服务网技术体系、城市群经济区域与城镇化建设空间信息应用服务示范、重点区域与应急响应空间信息应用服务示范等9个方向,共部署45个重点任务。
按照分步实施、重点突出原则,2016年启动7个方向15个重点任务的部署,专项实施周期为5年。
针对重点任务中的研究内容,以项目为单位进行申报。
项目下设课题数原则上不超过5个,每个课题承担单位原则上不超过5个。
本专项2016年部署项目的申报指南如下:1.“新机理新体制先进遥感探测技术”方向1.1静止轨道高分辨率轻型成像相机系统技术(关键技术攻关类)研究内容:面向同时兼顾高空间分辨率、高时效观测能力的各类区域性监测任务要求,开展不低于2.5m分辨率的静止轨道光学相机系统技术研究,包括基于天地一体化的静止轨道空间轻型相机系统总体技术、相机自适应光学检测与控制技术、静止轨道高分辨率相机稳像技术等研究;完成全尺寸地面原理样机的研制,对关键技术进行地面试验验证,为发展静止轨道高分辨率光学卫星提供技术支撑,服务于我国高分辨率海陆安全监测、突发灾害探测等重大应用需求。
考核指标:实现静止轨道不低于2.5m空间分辨率的全色对地成像和不低于5m分辨率的多光谱对地成像,实现单帧幅宽不小于100km×100km,成像质量MTF×SNR优于5(太阳高度角20°、地面反射率0.05)。
“地球观测与导航”重点专项2016年度项目申报指南、指南编制专家名单、形式审查条件要求一、“地球观测与导航”重点专项2016年度项目申报指南依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》,按照《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》及《国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》精神,科技部会同有关部门,组织编制了国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项的实施方案,在此基础上启动该专项2016年度项目部署,并发布本指南。
本专项围绕新机理新体制先进遥感探测技术、空间辐射测量基准与传递定标技术、高性能空天一体化组网监测系统技术、地球系统科学与区域监测遥感应用技术、导航定位新机理与新方法、导航与位置服务核心技术、全球位置框架与位置服务网技术体系、城市群经济区域与城镇化建设空间信息应用服务示范、重点区域—1—与应急响应空间信息应用服务示范等9个方向,共部署45个重点任务。
按照分步实施、重点突出原则,2016年启动7个方向15个重点任务的部署,专项实施周期为5年。
针对重点任务中的研究内容,以项目为单位进行申报。
项目下设课题数原则上不超过5个,每个课题承担单位原则上不超过5个。
本专项2016年部署项目的申报指南如下:1.“新机理新体制先进遥感探测技术”方向1.1静止轨道高分辨率轻型成像相机系统技术(关键技术攻关类)研究内容:面向同时兼顾高空间分辨率、高时效观测能力的各类区域性监测任务要求,开展不低于2.5m分辨率的静止轨道光学相机系统技术研究,包括基于天地一体化的静止轨道空间轻型相机系统总体技术、相机自适应光学检测与控制技术、静止轨道高分辨率相机稳像技术等研究;完成全尺寸地面原理样机的研制,对关键技术进行地面试验验证,为发展静止轨道高分辨率光—2—学卫星提供技术支撑,服务于我国高分辨率海陆安全监测、突发灾害探测等重大应用需求。
考核指标:实现静止轨道不低于2.5m空间分辨率的全色对地成像和不低于5m分辨率的多光谱对地成像,实现单帧幅宽不小于100km×100km,成像质量MTF×SNR优于5(太阳高度角20°、地面反射率0.05)。
“地球观测与导航”重点专项2020年度项目申报指南“地球观测与导航”重点专项2020年度项目申报指南为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》提出的任务,国家重点研发计划启动实施“地球观测与导航”重点专项。
根据本重点专项实施方案的部署以及国家科技需求发展趋势,2020年度拟在导航方向设置3个研究任务,安排不少于3个项目,拟安排国拨经费总概算为0.95亿元。
项目申报统一按指南二级标题(如1.1)的研究方向进行,每个研究方向拟支持项目数为1~2项。
项目实施周期不超过3年。
申报项目的研究内容必须涵盖二级标题下所列的全部研究内容和考核指标。
项目下设课题数不超过5个,参研单位总数不超过10个。
项目设1名项目负责人,项目中每个课题设1名课题负责人。
指南中“拟支持项目数为1~2项”是指:在同一研究方向下,当出现申报项目评审结果前两位评价相近、技术路线明显不同的情况时,可同时支持这2个项目。
2个项目将采取分两个阶段支持的方式。
第一阶段完成后将对2个项目执行情况进行评估,根据评估结果确定后续支持方式。
1.北斗航空服务性能无人空基测试验证关键技术研究1.1北斗航空服务性能无人空基测试验证关键技术研究(共性关键技术类)—1—研究内容:瞄准中国民用航空局(CAAC)、国际民航组织(ICAO)等航空用户管理机构开展北斗航空性能测试验证的紧迫需求,开展北斗无人空基测试验证研究,突破动态飞行条件下机载多传感器时空基准统一、北斗空间信号与机载航电设备(如:卫星/甚高频通信、仪表着陆系统/测距仪、雷达/自动相关监视等)信号间兼容测试、电离层/对流层异常对北斗全球系统飞行性能的影响评估、双频多星座(DFMC)机载端多模式增强及测试等关键技术,搭建无人空基测试验证平台,开展北斗航空服务性能的测试与验证。
考核指标:满足CAAC、ICAO、航空无线电技术委员会(RTCA)、美国航空无线电设备公司(ARINC)等的相关标准的要求;支持GNSS频点:BDS(B1I、B1c、B2a),GPS(L1、L5),GLONASS(L1、L2),GALILEO(E1、E5a);终端区实时评估精度优于0.1m,航路评估精度优于1m,同步精度优于50ms;具备包括VHF、ILS、VOR、DME、ADS-B等的全实物航空信号电磁环境构建能力;具备支持大气延迟分析的气象数据采集功能。
附件2:2017年度北京市自然科学基金重点研究专题项目指南一、医疗手术机器人基础理论与关键技术研究概述:机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。
医疗手术机器人通过整合机器人、计算机导航定位、大数据、多传感器融合、虚拟现实、人机交互、医学工程、生物材料等最新技术,为临床手术提供了诊断治疗的新手段和新理念。
总体目标:本重点研究专题针对“人机自然协同、精确安全操作”的临床需求,瞄准国际医疗机器人技术研究前沿,围绕人-机-环境交互机构及机器人机构的构型创新设计、动态环境多模态智能感知、人机协同混合智能控制、多模医学图像的配准融合、个体化手术规划、手术循证医学评价与临床决策方法等关键问题展开研究,探索医疗机器人结构与驱动、感知与交互、智能与控制、系统集成及评价的新原理和新方法,为医疗机器人行业发展提供理论和技术体系的支撑。
研究方向:(1)机器人-人-环境交互机构设计与驱动、力学行为解析与刚度调控(2)动态非结构环境下的环境感知、手术规划与人机交互(3)机器人手术循证医学评价与临床决策方法二、肠道菌群调控新策略及其对重大疾病防控的研究概述:肠道菌群是人体第二基因组的主要组成部分,是与人体关系最为密切的“环境因素”。
它们能促进肠上皮细胞的分化与成熟、激活肠道免疫系统、调节宿主能量存储与代谢,甚至参与调节神经系统功能,因此,在人体各系统的发育及功能调控方面都发挥重要的作用。
肠道菌群分布与功能稳态的维持和破坏,与宿主的健康和疾病存在密切关系。
针对肠道菌群开展相关研究,对于提高重大疾病的防控水平具有重要意义和作用。
总体目标:本重点研究专题将揭示肠道菌群的多组学动态变化规律及其与疾病发生发展关系,筛选、挖掘肠道菌参与重大疾病致病过程中所涉及的关键代谢通路(代谢产物及分子机制),以及天然药物对肠道菌群的作用及临床干预新策略,确认肠道菌特异性疾病诊断标记物,为开发基于肠道菌群的新型治疗药物奠定理论基础。
科技部关于发布国家重点研发计划大气污染成因与控制技术研究等重点专项2017年度项目申报指南的通知文章属性•【制定机关】科学技术部•【公布日期】2016.10.12•【文号】国科发资〔2016〕308号•【施行日期】2016.10.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科学技术综合规定正文科技部关于发布国家重点研发计划大气污染成因与控制技术研究等重点专项2017年度项目申报指南的通知国科发资〔2016〕308号各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门科技主管司局,各有关单位:根据国务院印发的《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发〔2014〕64号)的总体部署,按照国家重点研发计划组织管理的相关要求,现将“大气污染成因与控制技术研究”等14个重点专项2017年度项目申报指南予以公布。
请根据指南要求组织项目申报工作。
有关事项通知如下。
一、项目组织申报要求及评审流程1. 申报单位根据指南支持方向的研究内容以项目形式组织申报,项目可下设任务(或课题)。
项目应整体申报,须覆盖相应指南方向的全部考核指标。
项目申报单位推荐1名科研人员作为项目负责人,每个任务(或课题)设1名负责人,项目负责人可担任其中1个任务(或课题)负责人。
2. 项目的组织实施应整合集成全国相关领域的优势创新团队,聚焦研发问题,强化基础研究、共性关键技术研发和典型应用示范各项任务间的统筹衔接,集中力量,联合攻关。
3. 国家重点研发计划项目申报评审采取填写预申报书、正式申报书两步进行,具体工作流程如下:——项目申报单位根据指南相关申报要求,通过国家科技管理信息系统填写并提交3000字左右的项目预申报书,详细说明申报项目的目标和指标,简要说明创新思路、技术路线和研究基础。
项目申报单位与所有参与单位签署联合申报协议,并明确协议签署时间;项目申报单位和项目负责人签署诚信承诺书。
863计划地球观测与导航技术领域2019年度专题申请指南前言“十一五”期间,依据《国家中长期科学和技术进展规划纲要》、《国家“十一五”科学技术进展规划》和《863计划“十一五”进展纲要》,863计划地球观测与导航技术领域在先进地球观测技术、地球空间信息系统技术、高精度导航定位技术等方面,围绕国家重大工程、重大行业应用和经济进展的需求,侧重集成技术的创新研究,部署一批重大重点项目,显著提高本领域的整体技术能力和实力;同时面向世界技术前沿和国家以后重大需求,部署一批前沿探究项目,研究本领域前沿技术,增强我国在地球观测领域的技术和数据的国际竞争力,形成较为完善的国家地球观测与导航技术研究与进展体系,进展新型的空间信息技术产业。
依照以上总体部署,863计划地球观测与导航技术领域设置“新型遥感器技术”、“地球空间信息系统技术”、“高精度无缝导航定位技术”三个专题,将分年度公开公布课题申请指南。
以下为本领域2006年度专题课题申请指南。
专题【一】新型遥感器技术专题【一】指南说明本专题力争突破一批新型遥感器关键技术,形成具有原创性思想、方法和自主知识产权的遥感数据处理与应用的核心技术和软件,为我国遥感空间信息产业的进展提供技术储备。
研究内容要紧包括:宽覆盖、大视场、小型化等新型遥感器技术,自动化、定量化、智能化的遥感数据处理技术,地表参数遥感定量反演的新原理、新方法和资源、环境、海洋等领域的遥感应用前沿技术等。
此次公布的本专题2006年度课题申请指南,年度经费预算为5500万元。
拟支持的课题分两类,一类是探究导向类课题,课题支持强度为100万元以下,支持年限不超过3年;一类是目标导向类课题,每个课题支持强度为500万元以下,支持年限不超过3年。
【二】指南内容〔一〕探究导向类课题1、新型遥感器要紧研究内容:新型光学、微波成像遥感器技术,先进毫米波观测技术,THz频段探测/成像关键技术,高精度非成像探测新技术,其它新型遥感器技术。
“地球观测与导航”重点专项2016年度项目申报指南项目申报全流程指导单位:北京智博睿投资咨询有限公司—1—依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》,按照《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》及《国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》精神,科技部会同有关部门,组织编制了国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项的实施方案,在此基础上启动该专项2016年度项目部署,并发布本指南。
本专项围绕新机理新体制先进遥感探测技术、空间辐射测量基准与传递定标技术、高性能空天一体化组网监测系统技术、地球系统科学与区域监测遥感应用技术、导航定位新机理与新方法、导航与位臵服务核心技术、全球位臵框架与位臵服务网技术体系、城市群经济区域与城镇化建设空间信息应用服务示范、重点区域与应急响应空间信息应用服务示范等9个方向,共部署45个重点任务。
按照分步实施、重点突出原则,2016年启动7个方向15个重点任务的部署,专项实施周期为5年。
针对重点任务中的研究内容,以项目为单位进行申报。
项目下设课题数原则上不超过5个,每个课题承担单位原则上不超过5个。
本专项2016年部署项目的申报指南如下:1.“新机理新体制先进遥感探测技术”方向1.1静止轨道高分辨率轻型成像相机系统技术(关键技术攻关类)—2—研究内容:面向同时兼顾高空间分辨率、高时效观测能力的各类区域性监测任务要求,开展不低于2.5m分辨率的静止轨道光学相机系统技术研究,包括基于天地一体化的静止轨道空间轻型相机系统总体技术、相机自适应光学检测与控制技术、静止轨道高分辨率相机稳像技术等研究;完成全尺寸地面原理样机的研制,对关键技术进行地面试验验证,为发展静止轨道高分辨率光学卫星提供技术支撑,服务于我国高分辨率海陆安全监测、突发灾害探测等重大应用需求。
考核指标:实现静止轨道不低于2.5m空间分辨率的全色对地成像和不低于5m分辨率的多光谱对地成像,实现单帧幅宽不小于100km×100km,成像质量MTF×SNR优于5(太阳高度角20°、地面反射率0.05)。
实施年限:5年拟支持项目数:2项1.2 静止轨道全谱段高光谱探测技术(关键技术攻关类)研究内容:针对防灾减灾、环境、农业、林业、海洋、气象和资源等领域高光谱遥感的应用需求,开展静止轨道高光谱成像技术研究,突破全谱段高光谱高灵敏探测、大口径低温光学集成装调、超大规模高灵敏度面阵红外探测器组件、高精度定标与反演等关键技术,形成波段范围覆盖紫外至长波红外的全谱段高光谱成像原理样机系统,为静止轨道高光谱探测技术及应用的跨越—3—式发展奠定基础。
考核指标:研制空间分辨率不低于25m(紫外至近红外波段)、50m(短波红外至中波红外波段)、100m(长波红外波段),波段范围0.3μm~12.5μm,光谱分辨率不低于0.01λ、波段可编程,单帧幅宽不小于400km的高光谱成像原理样机系统。
实施年限:5年拟支持项目数:3项1.3 大气辐射超光谱探测技术(关键技术攻关类)研究内容:针对大气痕量气体的临边和天底超光谱探测需求,开展大气辐射超光谱探测仪总体技术研究,进行指标体系和总体方案设计;开展高效率干涉成像技术研究,实现高性能干涉仪的设计和装调,突破高精度高稳定性机构控制技术、激光计量技术;开展低温光学和系统制冷技术研究;开展红外傅里叶变换光谱仪高精度定标技术研究;研制大气辐射超光谱探测仪工程样机;突破数据预处理和气体反演技术,开发数据处理软件系统。
考核指标:谱段:3.2μm~15.4μm;光谱分辨率不低于0.05cm-1(天底)、0.015cm-1(临边);空间分辨率(@705km)不低于0.5km×5km(天底)、2.3km×23km(临边);幅宽不低于5.3km×8.5km(天底)、37km×23km(临边);辐射测量精度:<0.3K;光谱定标精度:<0.008cm-1;信噪比不低于30:1。
实施年限:5年—4—拟支持项目数:2项1.4 超敏捷动中成像集成验证技术(关键技术攻关类)研究内容:面向高分辨率、高效率、高价值对地观测卫星发展需求,开展超敏捷、动中成像技术攻关。
完成动中成像模式的总体设计;完成高分辨率相机成像质量保证技术攻关,确保实现图像的高辐射质量和高几何质量;完成姿态快速机动并稳定控制技术攻关、动中成像高平稳姿态控制技术攻关,开发相关的核心控制部件并完成系统闭环验证;构建动中成像集成验证系统,模拟在轨动中成像过程,进行姿态机动与相机成像集成试验验证。
考核指标:相机角分辨率:优于0.5μrad;姿态机动速度:绕任意轴机动25°并稳定时间不超过10s;最大角速度不低于6°/s;最大角加速度:不低于1.5°/s2;动中成像过程姿态稳定度优于5×10—4 °/s(三轴,3σ);系统在轨传函:≥0.1(Nyquist频率);图像目标定位精度:常规推扫优于5m,动中成像优于30m(星下点,无控制点)。
实施年限:3年拟支持项目数:1—2项2.“高性能空天一体化组网监测系统技术”方向2.1 基于分布式可重构航天遥感技术(关键技术攻关类)研究内容:面向应急遥感等迫切任务需求,开展基于分布式可重构航天器的智能遥感技术与方法研究;开展航天器空间分布—5—方式、可重构方法与遥感技术的关联性研究。
开展凝视、推扫、视频与多星组网的多种成像模式相结合研究;研究空间多航天器空间遥感探测系统的分布式测量方法、通信组网与数据共享机制;研究快速自动合成与高精度定位以及分布式航天器组网系统技术。
开展具有实时姿态、位臵、时间和自标定等综合信息能力的智能化载荷系统标准研究;形成标准化的分布式姿态测量与控制模块,网络化通信与数据共享模块,高精度遥感模块三大核心能力。
考核指标:完成6~8颗分布式可重构卫星试验样机,实现分布式可重构卫星集群姿态测量、通信、测控和成像功能验证,完成分布式可重构遥感卫星网络演示系统;姿态测量与控制模块,总重量小于1kg,实现三轴姿态测量精度优于10″,角速度测量精度优于0.001°/s,角度控制精度优于0.02°。
数据通信与共享模块重量小于1kg,功耗小于1W,其包括星间通信数率大于30Kbps,距离大于20km,星地数据通信包括测控与数传,其中测控数据率上下行均大于30Kpbs,数传大于10Mpbs。
高精度载荷模块重量小于5kg,对地分辨率优于4m,幅宽大于8km;系统具有自主成像的能力,无控制点图像定位精度优于100m,通过半物理仿真演示验证在全球任意地点达到在2小时内实现快速重访。
实施年限:5年拟支持项目数:3项—6—2.2 面向遥感应用的微纳卫星平台载荷一体化技术(关键技术攻关类)研究内容:面向多尺度实时敏捷全球覆盖的需求,开展20kg 量级卫星的平台载荷一体化总体技术研究;构建标准化的微纳型遥感载荷单元与微纳型姿态测量控制单元,能源流单元和信息流单元。
开展面向微纳型遥感卫星在轨遥感参数自标定和互标定技术研究,并通过地面演示验证;研究部署地球空间环境探测传感器微型化与集成设计技术,如空间大气、粒子辐射、电磁场、微重力等探测。
突破探测微传感器关键技术,及其与微纳星微平台一体化设计和集成技术。
建立低成本货架式微纳型遥感卫星技术体制;开展基于商业器件的批量化微纳卫星遥感系统的建造技术、标准化模块、载荷的集成、测试方法研究;完善微纳型遥感卫星的建造规范,为未来实现百颗量级微纳卫星遥感编队奠定技术基础。
考核指标:完成20kg量级一体化微纳型遥感卫星系统以及相应的演示验证。
完成微纳型遥感卫星的姿态标准化单元,完成微纳型遥感卫星的能源系统标准化单元,实现整星功耗大于20W 的能源有效分配和电源系统的可靠性;对信息流标准化单元,基于商业器件实现遥感信息、测控信息、数据传输等的信息流统一处理。
通过地面演示验证微纳型遥感卫星在轨载荷单元与姿态参数的互标定精度优于2",载荷系统的内部自标定精度优于0.2"。
实施年限:5年—7—拟支持项目数:2项3.“地球系统科学与区域监测遥感应用技术”方向3.1 基于国产遥感卫星的典型要素提取技术(重大共性关键技术与应用示范类)研究内容:研究并建立全球多尺度典型要素标准体系和全球典型要素信息提取技术规范;研究国产低—中—高分辨率卫星遥感影像无场几何定标与验证技术、大规模境外多源遥感数据高精度协同处理技术;研究全球典型要素自动识别、快速提取与定量遥感技术,研究全球典型要素的增量更新技术;研究毫米级全球历元地球参考框架(ETRF)构建关键技术;形成典型要素协同生产技术体系,开展地表特征、资源、环境、矿产、生态、减灾典型要素信息提取示范应用。
考核指标:标准体系覆盖全球多尺度数字正射影像(DOM)、数字高程模型(DEM)、数字地表模型(DSM)、地形核心要素、水体、湿地、人造地表、耕地、冰川和永久积雪、森林、草地、灌木地、裸地、矿产开发地、碳酸盐岩区、盐碱地、石漠及荒漠化地等典型要素,满足10m~20m地表覆盖分类要求;信息提取技术能够支持我国主要自主卫星数据产品的快速处理,典型要素提取自动化程度达到80%以上,精度达到像元和亚像元级;全球尺度DOM数据产品分辨率优于2.5m、DEM数据产品分辨率优于10m、无控平面和高程精度优于5m、地形核心要素矢量数据—8—产品精度不低于1:5万;境外重点区域DOM数据产品分辨率优于1m、DEM数据产品分辨率优于5m、无控平面精度优于3m、无控高程精度优于2m、地形核心要素矢量数据产品精度不低于1:1万;水体、湿地、人造地表、耕地、冰川和永久积雪、森林、草地、灌木地、裸地、矿产开发地、碳酸盐岩区、盐碱地、石漠及荒漠化地等要素数据产品分辨率达到10m~20m、要素信息提取准确率不低于85%;建立毫米级全球历元地球参考框架技术体系。
生产全球3~5个典型区域的要素信息产品。
实施年限:5年拟支持项目数:1—2项有关说明:鼓励产学研结合3.2 地球资源环境动态监测技术(重大共性关键技术类)研究内容:研究全球典型区域资源、能源、生态环境、自然灾害的监测指标体系,研究任务驱动的多源国产卫星协同立体监测、预警、应急调查技术,研究面向环境要素应急与监测耦合遥感观测技术,研究天地联合多时空尺度监测数据在线融合处理及协同分析技术,研究基于多源多时相卫星影像的全球尺度及典型区域地表覆盖、自然灾害、资源能源开采环境、生态环境等标志性特征的高可信变化检测、分析评价、模拟预测技术;研究天地联合多时空尺度近地空间环境监测关键技术;形成地球资源环境动态监测技术体系,开展相关领域的应用示范。