MicroCarb
MicroCarb to pierwsza europejska misja, której celem jest zbadanie strumieni gazów cieplarnianych od powierzchni Ziemi oraz oszacowanie, ile węgla pochłaniają oceany i lasy, będące głównymi magazynami na naszej planecie.
To wspólna inicjatywa CNES i Brytyjskiej Agencji Kosmicznej. MicroCarb wystartował na orbitę w lipcu 2025 roku.
We wrześniu 2025 roku opublikowano pierwsze fotografie, a trwają prace nad precyzyjną kalibracją i dopasowywaniem algorytmów analitycznych, żeby lepiej przetwarzać zebrane dane.
Zrozumienie dynamiki i zachowań gazów cieplarnianych w atmosferze oraz mechanizmów ich powstawania i pochłaniania to kluczowy element poznania naszego zmieniającego się klimatu.
Dołączając do prac kontynuowanych wcześniej nad CO2, MicroCarb stanie się częścią międzynarodowej sieci monitorującej emisje gazów cieplarnianych z satelitów i będzie gromadzić precyzyjniejsze dane o emisjach CO2 niż kiedykolwiek, co wzmocni nasze zrozumienie naturalnego obiegu węgla i wpływów działalności człowieka.
MicroCarb będzie również monitorować postęp globalnych wysiłków w realizacji Porozumienia paryskiego i pomoże określić, ile węgla pochłaniają naturalne procesy, a ile jest emitowane przez działalność człowieka.
Możliwość obserwacyjna city-scan MicroCarb umożliwi mapowanie CO2 w atmosferze nad miastami, dostarczając wskazówek dla miast włączających zrównoważony rozwój do planowania urbanistycznego.
Analiza danych dotyczących gazów cieplarnianych pozwoli przewidzieć reakcje ekosystemów, siedlisk i społeczeństw na zmiany klimatu i podpowie, jak łagodzić skutki oraz ograniczać szkody.
MicroCarb krąży na wysokości około 650 km i będzie powtarzać cykl obserwacji i pomiarów co 21 dni.
Na pokładzie znajduje się spektrometr w podczerwieni, który będzie mierzył stężenia O2 i CO2 w czterech pasmach spektralnych w świetle słonecznym odbitym od Ziemi: 0,76 ?m, 1,27 ?m, 1,6 ?m i 2 ?m.
W zakres zadań MicroCarb wchodzi także obserwacja aktywności fotosyntetycznej.
Dokładność pomiarów w podczerwieni będzie na bardzo wysokim poziomie: pomiar CO2 z precyzją rzędu około 1 ppm (cząstka na milion) przy rozmiarze piksela 4,5 × 9 km. Tryb skanowania miast zapewni rozdzielczość 2 × 2 km?.
MicroCarb będzie też rejestrować fluorescencję indukowaną promieniowaniem słonecznym (SIF), dostarczając danych o aktywności fotosyntetycznej i wzbogacając obserwacje CO2 o informacje o zbiornikach węgla.
Główne finansowanie ze strony Brytyjskiej Agencji Kosmicznej wyniosło 15 milionów funtów, co umożliwiło brytyjskiemu przemysłowi i naukowcom odegranie kluczowych ról w projekcie.
Wśród zaangażowanych partnerów znajdują się:
Thales Alenia Space UK (TAS UK) ukończyło montaż, integrację i testy w STFC RAL Space w Harwell, Oxfordshire.
Również w Harwell, STFC RAL Space zaprojektowało system wskazywania i kalibracji, który umożliwia MicroCarb prowadzenie pomiarów w wyznaczonych lokalizacjach.
National Physical Laboratory (NPL) dostarczyło naziemny obiekt kalibracyjny zgodny z SI, do przetestowania wydajności przed startem, a także opracowuje algorytmy i metryki jakości dla misji.
Profesor Paul Palmer z National Centre for Earth Observation (NCEO) i Uniwersytetu w Edynburgu przekształcą obserwacje CO2 MicroCarb w mapy ilustrujące pochłanianie i emisję węgla.
Dr Rob Parker należący do zespołu NCEO będzie dostarczał algorytm odzyskiwania fluorescencji indukowanej słońcem (Solar Induced Fluorescence, SIF) oparty na doświadczeniach Uniwersytetu w Leicester.
GMV UK zajmuje się projektowaniem, implementacją i zapewnieniem jakości algorytmów oraz jednostek operacyjnych dla kilku zestawów danych CO2.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś artykuł!