2026年9月18日,快舟十一号运载火箭成功将全球首组商用中倾角InSAR卫星送入预定轨道。该组卫星由天仪研究院研制,采用合成孔径雷达干涉测量技术,可实现对地表毫米级形变的高精度监测,标志着我国商业遥感卫星正式进入近实时监测时代。

InSAR技术的原理与优势

InSAR(Interferometric Synthetic Aperture Radar,合成孔径雷达干涉测量)是一种利用雷达卫星获取的两次或多次观测数据,通过干涉处理提取地表形变信息的遥感技术。与传统光学遥感相比,InSAR具有三大独特优势:

一是全天时全天候工作能力。合成孔径雷达主动发射微波信号,不依赖太阳光照,且微波可穿透云层、雾霾和轻雨,实现24小时不间断观测。这对于地质灾害监测等时效性要求高的场景至关重要。

二是高精度形变测量能力。InSAR技术可达到毫米级的形变测量精度,远超光学遥感和GNSS等手段。一座桥梁的微小沉降、一个矿区的缓慢塌陷、一座火山的微妙隆起,InSAR都能敏锐捕捉。

三是广域覆盖能力。单颗InSAR卫星一次观测可覆盖数百至数千平方公里,适合对大区域进行普查式监测,快速锁定风险点位后再由地面手段进行精细核查。

中倾角轨道的独特价值

本次发射的InSAR卫星采用了中倾角轨道设计,这是其区别于国内外其他InSAR卫星的核心特色。传统InSAR卫星多采用太阳同步轨道,重访周期固定,对同一地区的观测时间间隔较长。中倾角轨道则可在不同纬度区域实现差异化重访频率,对中低纬度人口密集区和地质灾害高发区的观测频次显著提升。

天仪研究院介绍,该组卫星通过多视角协同成像技术,可有效消除城市高楼区域及高山深谷的观测盲区,破解传统InSAR"看不全"的行业痛点。在城市环境中,高楼林立导致雷达信号多次反射和遮挡,传统InSAR往往难以获取有效数据。多视角协同成像通过从不同角度对同一区域进行观测,利用信息的互补性重建完整的地表形变场。

应用场景与商业模式

这组InSAR卫星的应用场景十分广泛。在地质灾害监测领域,可服务于山区滑坡、泥石流、地面塌陷等隐患的早期识别和持续跟踪,搭建"常规一日一测、应急随时响应"的监测体系。在城市安全领域,可用于地铁施工沿线、地下工程影响区、老旧建筑集中区的沉降监测,为城市精细化管理提供数据支撑。在基础设施巡检领域,可针对水电站大坝、交通干线、油气管线等重大工程进行周期性"体检",及时发现结构异常。

从商业模式看,InSAR遥感服务正从传统的政府项目制向数据订阅制和SaaS服务模式转型。企业用户可按需订阅特定区域的监测数据,通过云端平台获取形变分析结果和预警信息,无需自建昂贵的数据处理设施和专业技术团队。这种"遥感即服务"的模式降低了用户使用门槛,拓展了商业遥感的市场空间。

产业链影响与展望

全球首组商用中倾角InSAR卫星的成功发射,是我国商业遥感产业从"跟随"走向"引领"的标志性事件。长期以来,高分辨率雷达遥感数据主要依赖国外卫星,数据获取成本高、时效性差、自主可控程度低。国产商用InSAR卫星的规模化部署,将根本性地改变这一格局。

从产业链角度看,InSAR卫星的研制和运营涉及卫星平台、雷达载荷、精密定轨、数据处理、行业应用等多个环节。天仪研究院作为国内领先的商业SAR卫星制造商,已先后发射多颗SAR卫星,形成了从卫星研制、在轨运营到数据服务的全产业链能力。

展望未来,随着更多InSAR卫星入轨,我国有望建成全球覆盖、高频重访、快速响应的商业InSAR监测网络。当在轨卫星数量达到十余颗时,可实现对全球主要地质灾害风险区和重大基础设施的日级甚至亚日级监测,为防灾减灾、城市安全、资源环境等领域提供强有力的空间信息支撑。