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氣象衛(wèi)星及其特點(diǎn)氣象衛(wèi)星概述美國(guó)的“泰諾斯”(TIROS)衛(wèi)星系列:第一代實(shí)驗(yàn)氣象衛(wèi)星,從60年-65年共發(fā)射了10顆,極軌氣象衛(wèi)星。美國(guó)的雨云(Nimbus)衛(wèi)星系列:
64-78年共發(fā)射了7顆,太陽(yáng)同步軌道。美國(guó)的艾薩(ESSA)衛(wèi)星系列:66-69年共發(fā)射了9顆。美國(guó)的NOOA衛(wèi)星系列:70-94年共發(fā)射了16顆。太陽(yáng)同步軌道。
1960年4月美國(guó)發(fā)射了第一顆氣象衛(wèi)星泰羅斯-1(Tiros-1)。隨后,前蘇聯(lián)也相繼發(fā)射了自己的氣象衛(wèi)星。目前,在軌道上運(yùn)行的大多數(shù)氣象衛(wèi)星是由美國(guó)和俄羅斯發(fā)射的,其中很大一部分為極地軌道衛(wèi)星,簡(jiǎn)稱極軌衛(wèi)星。
1966年美國(guó)發(fā)射第一顆業(yè)務(wù)氣象衛(wèi)星艾薩(ESSA)是極軌衛(wèi)星,主要提供可見光云圖。1970年、1978年美國(guó)又相繼發(fā)射諾阿(NOAA)和泰羅斯-N系列業(yè)務(wù)氣象衛(wèi)星。這些衛(wèi)星都屬于極軌氣象衛(wèi)星。極軌氣象衛(wèi)星的飛行高度一般在800-1500公里左右。由于衛(wèi)星的飛行高度低,因此衛(wèi)星照片分辨率高,圖象清晰。
1974年,美國(guó)成功地研制了第一顆靜止業(yè)務(wù)環(huán)境監(jiān)測(cè)衛(wèi)星(GOES)。靜止業(yè)務(wù)環(huán)境監(jiān)測(cè)衛(wèi)星在赤道的某一經(jīng)度、約36000公里高度上,它環(huán)繞地球一周約需24小時(shí),幾乎與地球自轉(zhuǎn)同步。從地球上看好象衛(wèi)星是相對(duì)靜止的,故又稱為地球靜止衛(wèi)星。目前,日本GMS系列靜止氣象衛(wèi)星、俄羅斯的GOMES衛(wèi)星、歐盟METEOSAT-3
衛(wèi)星、印度的INSAT以及美國(guó)的兩顆靜止衛(wèi)星(GOES-E和GOES-W)共6顆衛(wèi)星組成地球靜止氣象衛(wèi)星監(jiān)測(cè)網(wǎng)。這些衛(wèi)星位于赤道上空約36000公里高,每半小時(shí)向地球發(fā)送一次圖片。
中國(guó)也先后成功地發(fā)射了6顆氣象衛(wèi)星(3顆風(fēng)云-1和3顆風(fēng)云-2)。依靠這些衛(wèi)星,中國(guó)建立了自己的衛(wèi)星天氣預(yù)報(bào)和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。風(fēng)云-1是一種極地軌道氣象衛(wèi)星。風(fēng)云-2是一種靜止氣象衛(wèi)星。氣象衛(wèi)星分布我國(guó)氣象衛(wèi)星情況
1、1988年9月7日FY-1A星發(fā)射試驗(yàn)星4、1999年5月10日FY-1C星發(fā)射業(yè)務(wù)星3、1997年6月10日FY-2A星發(fā)射2、1990年9月3日FY-1B星發(fā)射試驗(yàn)星5、2000年6月25日FY-2B星發(fā)射2、氣象衛(wèi)星的特點(diǎn)軌道:低軌和高軌。成像面積大,有利于獲得宏觀同步信息,減少數(shù)據(jù)處理容量。短周期重復(fù)觀測(cè):靜止氣象衛(wèi)星30分鐘一次;極軌衛(wèi)星半天一次。利于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。資料來(lái)源連續(xù)、實(shí)時(shí)性強(qiáng)、成本低。氣象衛(wèi)星觀測(cè)的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)
空間覆蓋優(yōu)勢(shì)極軌氣象衛(wèi)星在約900km的高空對(duì)地觀測(cè),一條軌道的掃描寬度可達(dá)2800km。每天都可以得到覆蓋全球的資料地球靜止衛(wèi)星在3.6萬(wàn)公里的高空觀測(cè)地球,一顆靜止衛(wèi)星的觀測(cè)面積就可達(dá)1億7千萬(wàn)平方公里,約為地球表面的1/3只有通過(guò)衛(wèi)星的大范圍觀測(cè),才使人類獲得了幾乎無(wú)常規(guī)觀測(cè)的大范圍海洋、兩極和沙漠地區(qū)的資料。目前已經(jīng)可以通過(guò)衛(wèi)星觀測(cè)系統(tǒng),獲取全球或任何感興趣區(qū)域的空間連續(xù)的高分辨率氣象和環(huán)境資料,不受國(guó)界限制氣象衛(wèi)星觀測(cè)可以大大地改善資料的時(shí)間取樣頻次。特別是靜止氣象衛(wèi)星可以獲得每小時(shí)一次的大范圍實(shí)時(shí)資料,必要時(shí)甚至可以獲取半小時(shí)的資料。有利于對(duì)災(zāi)害性天氣的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。雙星組網(wǎng)的極軌氣象衛(wèi)星也可以每天提供4次全球覆蓋的圖象資料和垂直探測(cè)資料。而常規(guī)高空站每天只在00時(shí)12時(shí)(世界時(shí))進(jìn)行兩次觀測(cè),且無(wú)法觀測(cè)海洋和無(wú)人地區(qū)。氣象衛(wèi)星觀測(cè)的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)時(shí)間取樣優(yōu)勢(shì)與地面和高空常規(guī)觀測(cè)相比,衛(wèi)星資料具有內(nèi)在的均一性和良好的代表性。盡管世界氣象組織(WMO)已經(jīng)頒布了一系列規(guī)范來(lái)統(tǒng)一常規(guī)觀測(cè)儀器的性能和觀測(cè)方法,但仍不能避免不同國(guó)家和地區(qū)、使用不同儀器和方法獲得的資料的不一致性。測(cè)站分布的不均勻等,也使資料的不確定性增加。氣象衛(wèi)星是在較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)使用同一儀器對(duì)全球進(jìn)行觀測(cè),資料的相對(duì)可比較性強(qiáng)、分布均勻一致性好。衛(wèi)星資料則是對(duì)一定視場(chǎng)面積內(nèi)的取樣平均值,具有較好的區(qū)域代表性。氣象衛(wèi)星觀測(cè)的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)資料一致性優(yōu)勢(shì)與其它觀測(cè)方法相比,氣象衛(wèi)星是從大氣層
外這個(gè)新視角觀測(cè)地球—大氣系統(tǒng)的,所以有些重要的氣候變量,特別是通過(guò)整個(gè)垂直方向大氣層的積分參數(shù),如地氣系統(tǒng)的反照率、大氣頂?shù)牡貧庀到y(tǒng)的射出長(zhǎng)波輻射,只能通過(guò)氣象衛(wèi)星觀測(cè)才能獲得。目前已成功地從氣象衛(wèi)星觀測(cè)資料中導(dǎo)出了全球大氣溫度和濕度廓線、輻射平衡、海陸表面溫度及云頂溫度、風(fēng)場(chǎng)、云參數(shù)、冰雪覆蓋、云中液態(tài)水含量和降水量、臭氧總量和廓線、陸地下墊面狀態(tài)、植被狀況等諸多重要?dú)夂蚝铜h(huán)境參數(shù),這是任何其他觀測(cè)手段所不能觀測(cè)的。氣象衛(wèi)星觀測(cè)的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)綜合參數(shù)觀測(cè)優(yōu)勢(shì)3、氣象衛(wèi)星的應(yīng)用領(lǐng)域天氣分析與氣象預(yù)報(bào)氣候研究與氣候變遷的研究資源環(huán)境領(lǐng)域:海洋研究、森林火災(zāi)、水污染FY-1C\D通道編號(hào)、波長(zhǎng)范圍及其主要用途通道1、2的探測(cè)波段分別處于植被反射的低谷和高峰區(qū),利用二者的差值可以計(jì)算各種植被指數(shù),植被指數(shù)能反映作物、森林、草場(chǎng)的生長(zhǎng)情況,病蟲害及作物缺水狀況,并能進(jìn)行作物估產(chǎn),這個(gè)通道還可以做判識(shí)水陸邊界,河口泥沙海冰等。FY-1C\D通道編號(hào)、波長(zhǎng)范圍及其主要用途通道3處在紅外短波窗區(qū),它對(duì)檢測(cè)地面高溫?zé)嵩?,比如,森林和草?chǎng)的火災(zāi)特別有效。FY-1C、D通道編號(hào)、波長(zhǎng)范圍及其主要用途
通道4、5處于紅外窗區(qū),用以測(cè)量地面溫度,這兩個(gè)通道相結(jié)合的目的在于對(duì)海面溫度反演中對(duì)大氣削弱進(jìn)行訂正,計(jì)算的地表和海表溫度在農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、洋流、城市熱島等方面有廣泛的應(yīng)用。LSTSSTFY-1C\D通道編號(hào)、波長(zhǎng)范圍及其主要用途通道6對(duì)雪的反射率較低,與其它通道結(jié)合有助于云、雪的判識(shí),同時(shí)此通道對(duì)土壤濕度比較敏感,有助于干旱監(jiān)測(cè)。通道7-9是海洋水色通道,海洋水色反映海洋中葉綠素的含量,他還可以反映海洋渾濁度和海洋污染以及赤潮等情況。通道10是低層水汽通道,用于大氣修正和大氣透過(guò)率的計(jì)算。火情監(jiān)測(cè)
在AVHRR圖象中,由于高溫目標(biāo)在通道三的亮溫大大高于背景象元的亮溫,因而在通道三圖象上,含火點(diǎn)象元與周圍象元產(chǎn)生明顯反差。 利用增強(qiáng),多通道彩色合成、閾值判斷等處理技術(shù),可以從AVHRR資料中得到反映地面明火區(qū)、過(guò)火區(qū)、未燃區(qū)(森林、草原、農(nóng)田)、煙霧范圍和方向等各種反映林火和草原火的信息。并可探測(cè)到面積低于一個(gè)象元的亞象元火點(diǎn)。 極軌氣象
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