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2026年8月下旬,西北太平洋台风活动进入活跃期,北半球多地强对流、高温等天气过程持续,全球气象卫星组网观测体系正承担着高频次、高精度的天基监测任务。从中国风云系列气象卫星的多星协同台风追踪,到欧洲第三代气象卫星即将迎来新成员发射,再到美国静止与极轨星座稳定支撑灾害预警,近24小时内全球气象卫星领域既有业务运行层面的稳定服务输出,也有新卫星部署的关键进展,成为支撑全球气象预报、灾害防控的核心天基基础设施。
作为全球气象观测网络的重要组成部分,中国风云系列气象卫星近期正处于台风观测的高负荷运行阶段。根据国家卫星气象中心2026年8月24日发布的气象卫星台风监测报告,当前西北太平洋及南海海域共有4个台风系统同期活动,风云四号B星、风云四号C星组成的静止轨道观测编队持续开展高频次监测,为台风路径预报、强度研判和影响预警提供了核心数据支撑。
具体来看,2026年第18号台风“沙德尔”于8月24日14时中心位于北纬24.5度、东经134.9度,强度达到超强台风级,中心附近最大风力16级(52米/秒),中心气压935百帕,预计将以每小时20-25公里的速度向西偏北方向移动,强度变化不大;第19号台风“紫檀”中心位于北纬20.0度、东经107.4度,为热带风暴级,中心附近最大风力9级(23米/秒),预计将原地少动,强度变化不大;第20号台风“简拉维”在23日夜间减弱为热带低压后,于24日11时重新加强为热带风暴级,并于12时30分在福建省泉州市沿海登陆,14时中心位于北纬25.1度、东经118.9度,预计将向西北方向移动并逐渐减弱;当天上午新生成的第21号台风“艾莎尼”14时中心位于北纬16.0度、东经138.1度,为热带风暴级,将以每小时15-20公里的速度向偏北方向移动。
面对同期活动的四个台风系统,风云卫星的组网观测优势得到充分发挥。定点于东经133°赤道上空的风云四号C星作为当前全球单星综合探测能力最强的静止轨道气象卫星,能够对西太平洋台风活动区进行高频次、不间断的连续观测,尤其在台风生成阶段即可启动持续跟踪,其搭载的闪电成像仪可全天候捕捉台风内部的对流闪电活动,为判断台风强度变化提供关键依据。8月24日14时30分的风云四号C星闪电监测图像显示,台风“简拉维”影响下的广东中部和东部、福建、江西西部、湖南中部和南部、浙江南部等地出现较强对流,伴有能量较强的闪电活动,为相关区域短时强降雨、雷暴大风等强对流天气预警提供了前置指标。
定点于东经105°的风云四号B星则凭借更靠近我国陆地的观测视角,对靠近我国沿海及陆地的台风系统实现1分钟、250米高时空分辨率监测。当天的监测数据显示,台风“紫檀”中心西侧对流发展旺盛,最低云顶亮温达-70℃以下,广西南部、海南西北部等地受其影响出现雷电、短时强降水等强对流天气;台风“沙德尔”螺旋结构清晰,外围螺旋云带发展旺盛,最低云顶亮温同样达-70℃以下;新生成的台风“艾莎尼”中心西侧对流旺盛,最低云顶亮温在-60℃以下。风云四号B星的云导风产品同步监测显示,“沙德尔”“紫檀”主体云系高层辐散较强,有利于台风强度维持,而“简拉维”“艾莎尼”高层无明显辐散特征,为研判台风强度变化趋势提供了大尺度环境场依据。
除台风监测外,风云卫星承担的空间天气监测业务在近24小时也保持平稳运行。根据国家卫星气象中心2026年8月24日发布的空间天气简报,过去24小时太阳活动处于低水平,未观测到M级及以上耀斑,可见日面共有4个活动区,其中14513号活动区规模较小但具有相对复杂的βγ磁构型;地磁场整体平静,太阳风速度在400公里/秒附近波动,地球同步轨道大于10MeV的质子通量有所上升但仍低于S1级事件阈值,大于2MeV的电子通量降至中等水平;我国大部分区域电离层处于平静状态,未出现对通信、导航定位产生明显影响的空间天气事件。
为保障卫星长期稳定运行,国家卫星气象中心于8月24日发布业务公告,计划于8月25日北京时间16:16至16:44对风云四号A星实施东西轨道控制,轨控期间地面应用系统将暂停接收该星的云图数据。作为风云四号系列的首发试验星,风云四号A星在轨运行期间积累了大量静止轨道气象探测经验,此次轨道控制是按年度运行方案开展的常规维护动作,轨控完成后卫星将恢复正常业务观测,与其他风云卫星共同组成完整的静止轨道气象观测网络。
欧洲新一代气象卫星星座的部署工作在近24小时取得关键进展。根据欧洲航天局(ESA)和欧洲气象卫星组织(Eumetsat)公布的发射计划,第三代气象卫星Imager系列第二颗卫星MTG-I2将于当地时间8月27日20时10分(北京时间8月28日4时10分),在法属圭亚那库鲁航天发射中心由阿丽亚娜6型运载火箭发射升空,这也是阿丽亚娜6火箭首次执行高轨发射任务。
作为欧洲第三代气象卫星(MTG)星座的第3颗卫星,MTG-I2由泰雷兹阿莱尼亚空间公司作为总承包商研制,发射质量约3.8吨,将定点于东经9.5度赤道上空的地球同步轨道,计划于2027年完成在轨调试后正式转入业务运行。该卫星搭载了两台核心观测载荷:多光谱成像仪(FCI)可在10分钟内完成全圆盘扫描,对欧洲、北非区域的观测频次可达每2.5分钟一次;闪电成像仪(LI)能够覆盖卫星视角下80%以上的地球表面,实现对闪电活动的全天候连续监测。
据介绍,MTG星座整体规划包含4颗成像卫星(MTG-I系列)和2颗探测卫星(MTG-S系列),设计运行寿命长达20年。此前该星座已成功发射两颗卫星:2022年12月发射的MTG-I1已完成在轨调试并投入正式运营,2025年7月发射的首颗探测卫星MTG-S1也已进入业务运行阶段。待MTG-I2入轨并完成调试后,两颗成像卫星将实现组网观测,对欧洲及周边区域的观测周期可缩短至150秒,大幅提升对强对流、暴雨、雷暴等快速发展天气系统的监测能力,被欧洲气象界认为将“改变天气预报的游戏规则”。
此次发射任务的另一重意义在于,这是阿丽亚娜6型火箭首次执行地球同步转移轨道(GTO)发射任务,将验证该型火箭执行高轨载荷发射的能力,为后续欧洲气象卫星、通信卫星、深空探测器的发射任务积累经验。根据公开的发射安排,火箭将把MTG-I2送入地球同步转移轨道,之后卫星将通过自身动力逐步抬升轨道,最终定点至预定的静止轨道位置。
作为全球天基气象观测体系的核心力量之一,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)运营的气象卫星星座近24小时保持稳定业务运行。根据NOAA卫星运行办公室公开的运行数据,在北京时间8月23日16时至8月24日16时的24小时窗口内,全星座核心载荷未发生非计划停机或大范围数据异常事件,观测数据平均到报率达到99.6%,经过地面系统处理后的标准化产品分发时延稳定控制在9-14分钟区间,完全满足近实时气象监测预报的业务标准要求,相关产品已全面接入美国国家气象局、国家飓风中心、空间天气预测中心等业务部门的作业系统。
静止轨道观测方面,当前由GOES-East(GOES-16)、GOES-West(GOES-18)两颗业务卫星组成的双站组网保持常态化运行,分别覆盖美国东海岸及大西洋区域、西海岸及东北太平洋区域,观测范围延伸至全球中低纬度大部分区域。针对8月下旬美国中部平原强对流天气高发的特点,GOES-16持续启用1分钟频次高分辨率成像模式,其搭载的先进基线成像仪(ABI)16个观测通道全部正常工作,持续生成美国中东部区域云图及大气参数影像,完整记录天气系统演变过程,其搭载的地球静止轨道闪电测绘仪(GLM)同步开展全时段闪电活动监测,为强对流天气预警提供关键前置指标。GOES-18则重点针对东北太平洋及美国西海岸区域开展观测,针对西部山火高发的形势,NOAA持续对加利福尼亚州、俄勒冈州高火险区域启用5分钟一次的加密观测模式,实现火情的分钟级识别,同时持续追踪东北太平洋热带系统的水汽输送路径,为国家飓风中心的热带气旋分析提供数据支撑。此前于7月下旬通报的GOES-19卫星测试数据推送故障已完成修复,目前GOES系列后续接替星的在轨测试工作正按计划推进。
极轨轨道方面,JPSS系列极轨卫星持续提供全球范围的高分辨率大气垂直探测数据,补充静止轨道卫星在高纬度区域和垂直廓线观测上的不足,其获取的大气温度、湿度廓线数据持续接入数值天气预报模式,提升全球和区域预报的准确率。空间天气监测星座也保持稳定运行,持续监测太阳活动、地磁扰动和高能粒子环境,为航天、通信、电力等行业提供空间天气预警服务。
近24小时全球气象卫星的运行动态,折射出当前天基气象观测体系“多星组网、多轨道协同、多要素融合”的发展趋势。静止轨道卫星凭借高频次连续观测的优势,承担着台风、强对流、山火等快速变化灾害事件的实时监测任务;极轨卫星则凭借全球覆盖和高精度垂直探测能力,为数值预报提供基础数据支撑;专门的空间天气监测卫星持续守护着地球空间环境安全。不同国家和地区运营的气象卫星通过世界气象组织(WMO)的框架开展数据共享,形成了覆盖全球的气象观测网络,为全球灾害性天气监测预警、气候变化研究、民生保障和经济社会发展提供着不可替代的支撑。
从当前的运行情况来看,8月下旬西北太平洋仍处于台风活跃期,美国西部山火风险持续,欧洲强对流天气仍有发生,全球气象卫星体系将持续保持高负荷运行状态。随着欧洲MTG-I2卫星等新型载荷陆续发射入轨,全球气象卫星的观测能力还将进一步提升,高时空分辨率、多要素协同、快速响应的观测服务将为全球防灾减灾工作提供更加坚实的天基支撑。
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