1.一种星地协同区域温室气体监测系统,其特征在于,所述星地协同区域温室气体监测系统包括:卫星子系统、地面硬件子系统、通信子系统和监测服务子系统;
通过所述卫星子系统获取卫星遥感数据,所述卫星遥感数据包括固定点源的大气环境数据和污染源数据;
利用所述地面硬件子系统获得地面传感数据,所述地面硬件子系统包括传感器装置,且在所述传感器装置内设置芯片最优结构;
所述通信子系统接收所述卫星遥感数据和所述地面传感数据,对所述卫星遥感数据和所述地面传感数据进行数据处理并输出固定点源的温室气体分析结果;
所述监测服务子系统接收所述温室气体分析结果,并结合温室气体分析技术分析监测区域的二氧化碳总体排放水平;
所述利用所述地面硬件子系统获得地面传感数据包括:在所述地面硬件子系统中设置温度传感器、湿度传感器、大气压力传感器、风速传感器和风向传感器,利用所述温度传感器、所述湿度传感器、所述大气压力传感器、所述风速传感器和所述风向传感器获得地面传感数据;
所述在所述传感器装置内设置芯片最优结构包括:
根据红外光谱机理和介质换能方程建立MEMS二氧化碳传感器模型;
利用所述MEMS二氧化碳传感器模型分析MEMS光源,以获得光源分析结果;
引入光功率吸收模型和衰减系数吸收模型,获得功率分析结果和衰减系数分析结果;
结合所述光源分析结果、所述功率分析结果和所述衰减系数分析结果确定传感器核心芯片的仿真方向;
依据所述仿真方向并利用仿真软件对传感器三维结构进行仿真,以获得三维结构的仿真分析结果;
基于所述仿真分析结果确定传感器核心芯片的最优结构;
基于所述最优结构得到传感器的最优核心芯片;
所述最优核心芯片设置在所述传感器装置内部;
基于所述最优核心芯片对温度传感器、湿度传感器、大气压力传感器、风速传感器和风向传感器进行感知层模块优化设计。
2.根据权利要求1所述的星地协同区域温室气体监测系统,其特征在于,所述地面硬件子系统还包括:数据存储装置、无线通信装置和硬件主控装置;
所述数据存储装置和所述硬件主控装置、传感器装置分别电连接;
所述无线通信装置和所述硬件主控装置、传感器装置分别通信连接。
3.根据权利要求1所述的星地协同区域温室气体监测系统,其特征在于,所述监测服务子系统接收所述温室气体分析结果,并结合温室气体分析技术分析监测区域的二氧化碳总体排放水平包括:所述监测服务子系统结合温室气体分析技术,所述温室气体分析技术包括物联网、云计算、人工智能、AI大数据分析;
基于所述监测服务子系统和所述温室气体分析技术对所述温室气体分析结果进行评估,以获得监测区域的二氧化碳排放情况;
基于所述二氧化碳排放情况分析监测区域的二氧化碳总体排放水平。