衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座_第1頁
衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座_第2頁
衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座_第3頁
衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座_第4頁
衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座_第5頁
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文檔簡介

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)大致包含遙感測試系統(tǒng)、星載系統(tǒng)和地面控制—處理系統(tǒng)三個子系統(tǒng)。遙感測試系統(tǒng)是衛(wèi)星遙感系統(tǒng)基礎(chǔ),主要進行地物波譜和傳感器波段研究,新型傳感器研制試驗,遙感數(shù)據(jù)輻射校正及綜合光譜信息研究。星載系統(tǒng)包含遙感衛(wèi)星平臺及傳感器,是遙感信息獲取主要組成部分。地面控制—處理系統(tǒng)是整個系統(tǒng)關(guān)鍵,負責(zé)監(jiān)測衛(wèi)星工作情況,及時向衛(wèi)星發(fā)射各種指令,指揮星體和傳感器工作,并負責(zé)數(shù)據(jù)接收和處理。衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第1頁

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第2頁

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹

①遙感測試系統(tǒng)遙感測試系統(tǒng)主要進行基礎(chǔ)理論、觀察試驗和應(yīng)用研究工作:

★進行衛(wèi)星和航空遙感模擬試驗;

★試驗遙感儀器設(shè)備性能;

★測試研究地物波譜特征;

★標(biāo)定、校準(zhǔn)試驗研究;

★試驗和改進遙感圖像分析處理技術(shù),進行解譯理論和方法研究。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第3頁

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹

①遙感測試系統(tǒng)●遙感試驗區(qū)

★定標(biāo)校準(zhǔn)站用于對傳感器和遙感數(shù)據(jù)進行定標(biāo)校準(zhǔn),分為幾何校準(zhǔn)站和輻射校準(zhǔn)站兩類。

★普通觀察站和遙測數(shù)據(jù)搜集站人工或自動觀察搜集溫度、濕度、雨量、風(fēng)速等環(huán)境數(shù)據(jù),直接或經(jīng)過衛(wèi)星發(fā)送給地面站,為遙感圖像分析處理和校正提供參考和依據(jù)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第4頁

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹

②星載系統(tǒng)星載系統(tǒng)是衛(wèi)星遙感關(guān)鍵部件,按照控制中心指令進行工作,主要接收來自地面各種地物電磁輻射信息,同時搜集各地面數(shù)據(jù)搜集站發(fā)送信息,然后將這兩種信息再發(fā)回地面數(shù)據(jù)接收站。星載系統(tǒng)主要包含平臺服務(wù)系統(tǒng)和有效載荷兩個分系統(tǒng)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第5頁

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹

②星載系統(tǒng)●平臺服務(wù)分系統(tǒng)由各種控制和服務(wù)性儀器組成,以保障星體正常運行和工作。

★控制星體姿態(tài)

★通訊聯(lián)絡(luò)和數(shù)據(jù)管理

★調(diào)整軌道

★監(jiān)測儀器工作狀態(tài)

★電源供給衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第6頁

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹

②星載系統(tǒng)●有效載荷分系統(tǒng)有效載荷分系統(tǒng)包含傳感器和其它專用設(shè)備如數(shù)據(jù)傳輸、空間環(huán)境監(jiān)測和星上數(shù)據(jù)搜集等星上遙感裝置,是星體主要組成部分。數(shù)據(jù)經(jīng)編碼、調(diào)制、變頻和功放,由天線發(fā)射出射頻信號,在衛(wèi)星經(jīng)過地面站上空時,被地面站接收。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第7頁

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹

③地面控制——處理系統(tǒng)地面控制—處理系統(tǒng)是遙感技術(shù)系統(tǒng)關(guān)鍵。星體從發(fā)射時起,直到在空間連續(xù)運轉(zhuǎn),地面一直需要有龐大系統(tǒng)來指揮、控制、保障和配合它工作。地面系統(tǒng)通常由站網(wǎng)、空間控制中心、遙感數(shù)據(jù)處理與管理中心組成。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第8頁

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹

③地面控制——處理系統(tǒng)●站網(wǎng)★跟蹤站跟蹤星體,不停對星體進行觀察,將測得衛(wèi)星軌道數(shù)據(jù)及時提供給控制中心,以計算星體空間軌道及其改變,控制衛(wèi)星運行。分為固定型和流動型兩種?!锝邮照局饕笓]和控制星體工作和接收星體傳送下來遙感圖像信息及其相關(guān)數(shù)據(jù)(如衛(wèi)星姿態(tài)參數(shù))。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第9頁

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹

③地面控制——處理系統(tǒng)●站網(wǎng)★跟蹤和數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星TDRS為了利用有限地面接收站,確保衛(wèi)星數(shù)據(jù)實時發(fā)送,啟用兩顆跟蹤和數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星TDRS(TrackingandDataRelaySatellite)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第10頁

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹

③地面控制——處理系統(tǒng)●空間控制中心空間控制中心是衛(wèi)星遙感系統(tǒng)大腦,負責(zé)監(jiān)測和指揮衛(wèi)星運行,制訂衛(wèi)星及傳感器日程,控制和協(xié)調(diào)全系統(tǒng)正常工作。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第11頁

1衛(wèi)星遙感技術(shù)系統(tǒng)介紹

③地面控制——處理系統(tǒng)●數(shù)據(jù)處理與管理中心簡稱數(shù)據(jù)資料中心,有時也叫數(shù)據(jù)處理機構(gòu)。當(dāng)前較完善數(shù)據(jù)資料中心是資源衛(wèi)星數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),擔(dān)負把接收站統(tǒng)計視頻信號加工處理成粗制和精制兩種圖像產(chǎn)品任務(wù)。同時,還要對這些產(chǎn)品進行編目、制卡、編寫資料介紹等工作,方便管理和提供使用。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第12頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

Landsat衛(wèi)星原名地球資源技術(shù)衛(wèi)星ERTS(EarthResourceTechnologySatellite),是由美國國家航空和航天局(NASA)發(fā)射用來獲取地球表面圖像一個遙感平臺,以觀察陸地環(huán)境和資源為主。到當(dāng)前為止Landsat計劃已經(jīng)發(fā)射了7顆衛(wèi)星,現(xiàn)在正常運行是Landsat5和Landsat7號衛(wèi)星,6號衛(wèi)星因發(fā)射失敗而丟失。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第13頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第14頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

①Landsat運行特征●準(zhǔn)圓形、近極地軌道Landsat軌道為近圓形軌道,與地面保持距離相等。使衛(wèi)星圖像百分比尺基本一致,有利于控制衛(wèi)星姿態(tài),使圖像處理簡化。Landsat1~3軌道傾角99.125°,Landsat4/5、7軌道傾角98.22°,為近極地軌道。能確保全球絕大部分地域都在衛(wèi)星覆蓋之下。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第15頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

①Landsat運行特征●衛(wèi)星運行與太陽同時為了確保傳感器在不變條件下進行探測,并確保衛(wèi)星運行周期,要求衛(wèi)星軌道與太陽同時,即衛(wèi)星軌道相對于地球角進動,與太陽相對于地球角進動相等,也就是衛(wèi)星經(jīng)過任意緯度地方時基本是不變。要實現(xiàn)與太陽同時,衛(wèi)星運行軌道必須西移,軌道傾角要大于90°,使兩條相鄰軌道之間距離與該運行時段內(nèi)太陽由東向西移動距離相等。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第16頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

①Landsat運行特征●采取可重復(fù)中高度回歸軌道重復(fù)周期是指衛(wèi)星從某地上空開始運行,回到該地上空時所需要天數(shù),即對全球覆蓋一遍所需時間。Landsat運行周期98-103.26分,天天圍繞地球14圈,形成14條間隔2875km、寬度185km條帶。Landsat1~3重復(fù)周期為18天,Landsat4~7為16天。軌道重復(fù)回歸性有利于對地面地物或自然現(xiàn)象改變作動態(tài)監(jiān)測。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第17頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

①Landsat運行特征●采取可重復(fù)中高度回歸軌道Landsat要求對地面有較高分辨率,同時又有較長壽命,方便于地球資源調(diào)查與制圖,所以采取中高度軌道(500—1000km)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第18頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

①Landsat運行特征

衛(wèi)星遙感及其影像Landsat系列衛(wèi)星運行參數(shù)衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第19頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

②Landsat圖像空間信息●圖像經(jīng)緯度衛(wèi)星圖像地理坐標(biāo)經(jīng)緯度依據(jù)成像時間、衛(wèi)星姿態(tài)和運行方向等原因,由數(shù)據(jù)處理機構(gòu)經(jīng)過確定衛(wèi)星軌道位置在地球表面投影方法,用計算機求得,注記在像幅四面,間隔為30′,緯度60°以上地域,采取1°間隔。粗制圖像:用圖像中心點經(jīng)緯度推算,概略坐標(biāo)精制圖像:在概略坐標(biāo)用控制點經(jīng)糾正計算后得到衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第20頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

②Landsat圖像空間信息●圖像經(jīng)緯度衛(wèi)星圖像經(jīng)緯度受衛(wèi)星軌道傾角及運行速度控制。因為衛(wèi)星軌道傾角99°左右,所以,衛(wèi)星運行軌道與經(jīng)線形成一個交角,叫圖像方位角。衛(wèi)星遙感及其影像赤道地域中緯地域北極圈地域NNNWESWESWES衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第21頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

②Landsat圖像空間信息●圖像獲取時間圖像獲取時間是指獲取圖像信息地方時間,Landsat軌道是與太陽同時軌道,經(jīng)過赤道平均太陽時為早晨9時45分左右,實際上經(jīng)過中緯度地域都在早晨9-10時左右。這種近乎一致光照條件,使全球范圍內(nèi)相同地物含有相同色調(diào)和灰度值,同時能形成立體感最強陰影,便于相互對比,進行一致分類和識別。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第22頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

②Landsat圖像空間信息●圖像重合★航向重合圖像航向重合是圖像沿衛(wèi)星運行方向重合。RBV因為25秒固定曝光時間間隔,便形成了固定26公里(14%)航向重合區(qū)域。MSS和TM是連續(xù)掃描成像,相鄰圖像航向重合是地面處理分幅時,采取使掃描電子束分開,產(chǎn)生兩次重復(fù)掃描,即相鄰兩像幅各掃一次方法,產(chǎn)生重合影像。MSS航向重合9%,TM為5%。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第23頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

②Landsat圖像空間信息●圖像重合★旁向重合旁向重合是圖像在相鄰軌道間重合,由軌道間距和成像寬度決定。Landsat1~3在赤道上旁向重合度14%;Landsat4/5,7在赤道上旁向重合約占7%。因為地球是一個橢球體,衛(wèi)星軌道在兩極上空相交,因而相鄰軌道間距離從赤道向兩極逐步縮短,而衛(wèi)星對地面掃描寬度不變。所以,衛(wèi)星圖像旁向重合從赤道向兩極逐步增大。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第24頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

②Landsat圖像空間信息●圖像投影

★RBVRBV是透鏡成像,屬于中心投影?!颩SS、TM和ETM+掃描成像,屬多中心投影,且投影中心是動態(tài)。因衛(wèi)星高度很大,視場角很小,可近似地看作是垂直投影,當(dāng)要求不太嚴格時,能夠看成地形略圖使用;在較大百分比尺制圖中,應(yīng)考慮投影變形影響,必須進行幾何糾正和投影轉(zhuǎn)換。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第25頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

②Landsat圖像空間信息●圖像分辨率

Mss:航高920km,瞬時視場角0.086m弧度,分辨率79.12m,RBV:孔徑45mm,分辨率21m。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第26頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

②Landsat圖像空間信息●圖像像框扭動

衛(wèi)星遙感及其影像185km掃描線平移方向衛(wèi)星前進方向扭動距離衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第27頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

③Landsat圖像光譜特征●RBVLandsat1、2上RBV由3臺同類型電視攝像機組成,分3個波段,波長分別為0.475~0.575μm,0.58-0.68μm,0.69-0.83μm,覆蓋地面185*185km2區(qū)域。RBV因為發(fā)生技術(shù)故障,所獲圖像極少。Landsat3RBV用2臺寬波段(0.505~0.750μm)攝像機,提供分辨率40m全色圖像。兩臺儀器并列,同時獲取98*98km2相鄰區(qū)域,其旁向重合13km。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第28頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

③Landsat圖像光譜特征●MSSMSS掃描寬度185km,地面分辨率80m。掃描鏡每振動一次,有6條掃描線同時覆蓋4個光譜帶,約掃地面寬474m,掃描一張圖像需390次,包含2340行掃描線,每行掃描線為3240個像元(相鄰像元有12-13m重合),則MSS圖像一景總數(shù)據(jù)量約為30兆字節(jié)(3240像元*2340行*4個波段),輻射分辨率分別為64(MSS7),128(MSS4—6)級。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第29頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

③Landsat圖像光譜特征●MSSLandsat1~5、7都有MSS傳感器,其中Landsat3有5個波段,其余均為可見光—近紅外4個波段。

MSS4:0.5~0.6μm,藍綠、黃色景物普通呈淺色調(diào),伴隨紅色成份增加而變暗。水體色調(diào)較淺,有一定穿透能力,可測定水深(約10-20m)及水下地形,有利于識別水體混濁度、沿岸流、沙地、沙洲等。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第30頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

③Landsat圖像光譜特征●MSS

MSS5:0.6~0.7μm,橙紅景物普通呈淺色調(diào),伴隨綠色成份增加而變暗。水體色調(diào)最淺,對水體也有一定穿透能力(約2m),水中泥沙流反應(yīng)顯著,對裸露地表、植被、土壤、巖性地層、地貌現(xiàn)像等可提供較豐富信息,為可見光最正確波段。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第31頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

③Landsat圖像光譜特征●MSS

MSS6:0.7~0.8μm;MSS7:0.8~1.1μm;MSS6、MSS7波段相關(guān)性較大,植被為淺色調(diào),水體為深色調(diào)。尤以MSS7水陸界限清楚,對土壤含水量反應(yīng)顯著,對尋找地下水以及識別與水相關(guān)地質(zhì)結(jié)構(gòu)、隱伏結(jié)構(gòu)、作物病蟲害、植物生長情況、軍事偽裝、土壤巖石類型等很有利。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第32頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

③Landsat圖像光譜特征●TMLandsat4/5采取了TM傳感器,是一個改進型多光譜掃描儀,其空間、光譜、輻射性能比MSS都有顯著提升,數(shù)據(jù)質(zhì)量與信息量大大增加。TM圖像一景總數(shù)據(jù)量為230兆字節(jié)。TM掃描鏡在往返兩個方向進行掃描和獲取數(shù)據(jù)(MSS只能單方向掃描),降低了掃描速率,縮短停頓時間,提升測量精度,TM輻射分辨率提升到256個量級;定位精度高于0.01?(MSS0.7?);穩(wěn)定性10-4度/秒(0.01度/秒)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第33頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

③Landsat圖像光譜特征●TM

衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第34頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

③Landsat圖像光譜特征●ETM+Landsat7衛(wèi)星攜帶傳感器ETM+是TM增強型,與TM波段、光譜特征和分辨率基本相同,主要改變有3點:1)增加了分辨率為15m全色波段PAN(0.52~0.90μm)。2)波段6分辨率由120m提升到60m。3)輻射定標(biāo)誤差率小于5%,比Landsat5提升1倍。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第35頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

④Landsat圖像符號和注記Landsat圖像周圍有一些符號和注記,表明了圖像物理特征和幾何特征。圖像四角為四個“十”字形配準(zhǔn)符號,四面注有經(jīng)緯度,下方有文字、數(shù)字注記,最下方為灰標(biāo),共分為15個灰度級。文字和數(shù)字注記說明了圖像獲取日期、位置、處理方式、波段、衛(wèi)星名稱等詳細數(shù)字、特征和名稱。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第36頁

2Landsat衛(wèi)星及其影像

④Landsat圖像符號和注記配準(zhǔn)符號:在圖像四角分別有“+”符號,是圖像重合符號,在多波段圖像彩色合成時重合標(biāo)志。對角相連兩“+”,其交點就是像主點。重合符號:左右兩側(cè)上部和下部,有“T”和“—”形符號,是表示航向重合位置。經(jīng)緯度注記:經(jīng)緯度注記在圖像四邊?;覙?biāo):在圖幅下部注記處有一條橫列灰標(biāo)。成像時間、條件注記:在圖幅下面有一行注記,說明成像時間、條件。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第37頁衛(wèi)星遙感及其影像圖像符號和注記衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第38頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

地球觀察衛(wèi)星SPOT(SystèmeProbatoired′observationdelaTeree)是由瑞典、比利時等國參加,法國國家空間研究中心(CNES)設(shè)計制造。當(dāng)前為止,已經(jīng)發(fā)射了5顆衛(wèi)星,軌道特征基本相同。SPOT-1、2、3衛(wèi)星搭載是兩臺高分辨?zhèn)鞲衅鱄RV,SPOT-4、5搭載是HRVIR和“植被”(VEGETATION)探測器,以及立體成像裝置。含有高空間分辨率和偏離天底點(即傾斜觀察)作業(yè)特點。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第39頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

①SPOT軌道特征SPOT衛(wèi)星軌道特征與Landsat近似,為近極地、準(zhǔn)圓形、太陽同時、可重復(fù)、中高度軌道。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第40頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

②SPOT成像方式SPOT-1-3衛(wèi)星上裝載HRV儀器,為CCD器件制作線陣列推掃式掃描儀。衛(wèi)星遙感及其影像HRV主要光學(xué)特征:視場角4.13?,焦距1.082m,孔徑33cm。在瞬間同時得到垂直于航線一條影像線;伴隨平臺向前移動,以“推掃”方式獲取沿軌道連續(xù)影像條帶。衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第41頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

②SPOT成像方式SPOT衛(wèi)星上并排安裝兩臺HRV儀器,每臺儀器視場寬度60km,垂直成像時二者之間有3km重合,所以總視場寬度為117km。赤道處相鄰軌道間距離約為108km,垂直地面觀察時,相鄰軌道間影像約有9km重合。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第42頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

②SPOT成像方式HRV可繞衛(wèi)星前進方向側(cè)視成像,實現(xiàn)不一樣軌道間立體觀察。側(cè)視偏離垂直方向可達±27°,對應(yīng)地面軌道左衛(wèi)星遙感及其影像右兩側(cè)450km范圍。側(cè)視角度間隔為0.6°,這么在鄰近許多軌道間都能夠獲取立體影像,進行立體量測。衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第43頁緯度0°30°45°60°獲取立體像正確次數(shù)(26天內(nèi))10142644以"雙星"模式獲取立體像正確次數(shù)(1天內(nèi))131015

3SPOT衛(wèi)星及其影像

②SPOT成像方式在赤道附近,7條軌道間可進行立體觀察。因為軌道偏移系數(shù)為5,第一次立體觀察要到第6天實現(xiàn);伴隨緯度增加,軌道間距變小,重復(fù)觀察機會增多。不一樣緯度區(qū)域任意點獲取立體像正確理論值衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第44頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

③SPOT影像特征●SPOT1-3SPOT1~3衛(wèi)星上傳感器HRV分成兩種形式,多光譜(XS)HRV和全色(PA)HRV。多光譜HRV每個波段由3000個CCD元件組成,每個像元相對地面上20m*20m,灰度量化等級8bit;全色HRV用6000個CCD元件組成一行,每個像元對應(yīng)地面大小10m*10m,灰度量化等級6bit。

衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第45頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

③SPOT影像特征●SPOT1-3衛(wèi)星空間、光譜特征衛(wèi)星遙感及其影像成像方式全色PA多光譜XS地面分辨率10m20m成像波段1個波段3個波段0.51~0.73μm0.50~0.59μm,0.61~0.68μm,0.79~0.89μm視場寬度(垂直觀察時)60km星上數(shù)據(jù)壓縮無DPCM(3/4)衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第46頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

③SPOT影像特征●SPOT1-3XS1:為綠波段。波段中心位于葉綠素反射曲線最大值,即0.55μm處;對于水體混濁度評價以及水深10-20m以內(nèi)潔凈水體調(diào)查是十分有用。

XS2:為紅波段。位于葉綠素吸收帶,受大氣散射影像較小,用于識別裸露地表、植被、土壤、巖性、地層、地貌現(xiàn)象等。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第47頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

③SPOT影像特征●SPOT1-3

XS3:為近紅外波段。能夠很好地穿透大氣層。在該波段,植被表現(xiàn)尤其明亮,水體表現(xiàn)非常黑。PA:全色波段。地面分辨率較高,為10m。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第48頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

③SPOT影像特征●SPOT4HRVIR是HRV改進型:1)增加了1個波長1.58~1.75μm,地面分辨率為20m近紅外波段(SWIR),對水分、植被比較敏感,慣用于土壤含水量監(jiān)測、植被長勢調(diào)查、地質(zhì)調(diào)查中巖石分類,對于城市地物特征也有較強突顯效應(yīng);2)原10m分辨率全色通道改為0.61~0.68μm紅色通道。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第49頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

③SPOT影像特征●SPOT4

“植被”(VEGETATION)傳感器是一個高輻射分辨率、1km低空間分辨率和掃描寬度約2250km寬視場掃描儀,其中有3個波段與HRVIR2、3和近紅外一致,主要用于監(jiān)測全球耕地、森林和草地狀態(tài),紅和近紅外波段綜合使用對植被和生物研究相當(dāng)有利;另外,它還有1個B0(0.43-0.47μm)波段,主要用于海洋制圖和大氣校正。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第50頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

③SPOT影像特征●SPOT4

衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第51頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

③SPOT影像特征●SPOT5SPOT5有3種傳感器:HRVIR、VI和立體成像(HRS)裝置。高分辨率立體成像裝置用兩個相機沿軌道成像,一個向前,一個向后,幾乎能在同一時刻以同一輻射條件獲取立體像對,防止了像對間因為獲取時間不一樣而存在輻射差異,大大提升了獲取成功率。在制圖、虛擬現(xiàn)實等許多領(lǐng)域能得到廣泛應(yīng)用。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第52頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

③SPOT影像特征●SPOT5

衛(wèi)星遙感及其影像高分辨率立體成像裝置衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第53頁

3SPOT衛(wèi)星及其影像

③SPOT影像特征●SPOT5

衛(wèi)星遙感及其影像波段分辨率高分辨率幾何裝置植被探測器高分辨率立體成像裝置PA:0.51~0.73μm2m--10mB0:0.43~0.47μm--1km--B1:0.49~0.61μm10m----B2:0.61~0.68μm10m1km--B3:0.78~0.89μm10m1km--SWIR:1.58~1.75μm20m1km--視場寬度60km2250km120km衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第54頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

1986年國務(wù)院同意航天工業(yè)部《關(guān)于加速發(fā)展航天技術(shù)匯報》,確定了研制中國資源1號衛(wèi)星任務(wù)。1988年中國和巴西兩國政府聯(lián)合議定書同意,在中國資源1號原方案基礎(chǔ)上,由中、巴兩國共同投資,聯(lián)合研制中巴地球資源衛(wèi)星CBERS(China—BrazilEarthResourceSatellite),我國又稱為ZY—1。1999年10月14日,CBERS-1進入預(yù)定太陽同時軌道,年9月,CBERS-2衛(wèi)星成功發(fā)射進入軌道。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第55頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

CBERS衛(wèi)星在我國國民經(jīng)濟主要用途是:監(jiān)測國土資源改變,更新全國土地利用圖;測量耕地面積,預(yù)計森林蓄積量,農(nóng)作物長勢、產(chǎn)量,草場載蓄量及其改變;監(jiān)測自然和人為災(zāi)害;快速查清洪澇、地震、林火和風(fēng)沙等破壞情況,預(yù)計損失,提出對策;對沿海經(jīng)濟開發(fā)、灘涂利用、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境污染提供動態(tài)情報;同時勘探地下資源、圈定黃金、石油、煤炭和建材等資源區(qū),監(jiān)督資源合理開發(fā)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第56頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

①CBERS遙感系統(tǒng)●形狀及工作系統(tǒng)CBERS1號衛(wèi)星總質(zhì)量為1.45t,衛(wèi)星本體外形尺寸為×1800×2250mm3,飛行狀態(tài)尺寸×8440×3215mm3。衛(wèi)星遙感及其影像星體分艙設(shè)計,由公用服務(wù)平臺和有效載荷艙兩個艙段組成,艙段內(nèi)采取分小艙設(shè)計,以形成份系統(tǒng)之間電磁和熱方面隔離。衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第57頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

①CBERS遙感系統(tǒng)●軌道特征CBERS采取三軸定向,是近極地、準(zhǔn)圓形、與太陽同時、可重復(fù)、中等高度軌道衛(wèi)星。衛(wèi)星遙感及其影像軌道:太陽同時回歸凍結(jié)軌道

平均高度:778公里

降交點地方時:10:30

回歸周期:26天

平均節(jié)點周期:100.26分鐘每日圈數(shù):14+9/26

相鄰軌道間距離:107.4公里相鄰軌道間隔時間:3天衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第58頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

①CBERS遙感系統(tǒng)●地面應(yīng)用系統(tǒng)

資源衛(wèi)星應(yīng)用中心負責(zé)地面應(yīng)用總體工作。衛(wèi)星上天后,各用戶開展了對衛(wèi)星數(shù)據(jù)檢驗和評價,其中包含對圖像空間分辨率、幾何精度、配準(zhǔn)精度、輻射精度、動態(tài)范圍以及信噪比等主要參數(shù)進行了評價,尤其是對CCD相機遙感數(shù)據(jù)進行了評價。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第59頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

②CBERS傳感器CBERS上設(shè)置了3種傳感器,即20m分辨率5譜段CCD相機,80m和160m分辨率4譜段紅外掃描儀,以及256m分辨率2譜段寬視場成像儀;26天、5天重復(fù)觀察周期,輻射量化等級8bit(256級)。用CCD相機側(cè)擺成像,可3天對重點地物進行重復(fù)觀察1遍,分別處理多譜段、高分辨率和短觀察周期難題。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第60頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

②CBERS傳感器CBERS上設(shè)置了3種傳感器,即20m分辨率5譜段CCD相機,80m和160m分辨率4譜段紅外掃描儀,以及256m分辨率2譜段寬視場成像儀;26天、5天重復(fù)觀察周期,輻射量化等級8bit(256級)。用CCD相機側(cè)擺成像,可3天對重點地物進行重復(fù)觀察1遍,分別處理多譜段、高分辨率和短觀察周期難題。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第61頁

傳感器類型波段號波段范圍地面分辨率地面掃描寬(km)CCD相機1藍光譜段:0.45-0.51μm19.5m1132綠光譜段:0.52-0.59μm3紅光譜段:0.63-0.69μm4近紅外譜段:0.77-0.89μm5全色譜段:0.45-0.73μm紅外多光譜描儀(IR-MSS)6可見光-近紅外譜段:0.5-0.9μm80m(MSS)

160m(熱紅外)1207短波紅外譜段:1.55-1.75μm8短波紅外譜段:2.08-2.35μm9熱紅外譜段:10.5-12.5μm寬視場相機WFI)10可見光譜段:0.63-0.69μm256m89011近紅外譜段:0.77-0.89μm衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第62頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

②CBERS傳感器●CCD相機CCD相機有蘭、綠、紅、近紅外和全色等5個光譜段,采取CCD器件推掃式成像技術(shù)獲取地球圖像信息。它只在白天工作,并有側(cè)視功效(±32°),能夠觀察軌道兩側(cè)450km范圍內(nèi)任何區(qū)域。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第63頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

②CBERS傳感器●紅外掃描儀紅外掃描儀有可見光、近紅外和熱紅外共4個譜段,采取多元探測器,利用掃描鏡作±4.4°擺動掃描,經(jīng)過高精度控制回路進行同時賠償,實現(xiàn)雙向掃描成像,可晝夜成像。●寬視場相機寬視場相機含有紅光和近紅外譜段,掃描輻寬890km,五天內(nèi)可對地球覆蓋一遍。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第64頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

③CBERS圖像特點CBERS以法國SPOT3和美國Landsat5技術(shù)指標(biāo)為設(shè)計依據(jù),吸收了它們優(yōu)點。在遙感譜段設(shè)置上與Landsat相近,但空間分辨率比Landsat5高,與SPOT相近(全色譜段較低),但譜段數(shù)多。對地觀察范圍大,數(shù)據(jù)信息搜集快,而且宏觀、直觀。尤其有利于動態(tài)和快速觀察地球表面信息。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第65頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

③CBERS圖像特點●CCD相機CCD圖像地面分辨率19.5m,在地物細節(jié)空間特征表示及其可分性方面優(yōu)于美國LandsatTM;圖像對植被反應(yīng)顯著,能基本準(zhǔn)確劃分出植被分布;對水體反應(yīng)顯著,易于識別,能反應(yīng)不一樣水深、水質(zhì)、沙洲、水下地形;與高分辨率衛(wèi)星數(shù)據(jù)進行復(fù)合,清楚地反應(yīng)城鎮(zhèn)結(jié)構(gòu)、公路交通、鹽場和漁塘、灘涂分布等情況;可反應(yīng)出不一樣長勢作物、不一樣鹽堿化鹽堿地;對空氣煙塵污染、水體污染圖像反應(yīng)均比TM圖像顯著突出。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第66頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

③CBERS圖像特點經(jīng)處理糾正圖像信息產(chǎn)品含有很好清楚度和較高幾何精度,可滿足1∶100000百分比尺制圖要求??蔀橹饕Y源環(huán)境數(shù)據(jù)庫更新提供信息基礎(chǔ),其最大百分比尺可到1∶50000。經(jīng)精校正和圖像增強后,可生成地理編碼產(chǎn)品,衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)可與各種柵格和矢量數(shù)據(jù)配準(zhǔn),制作專題圖和影像地圖,并能融入地理信息系統(tǒng)(GIS),實現(xiàn)3S集成。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第67頁

4CBERS衛(wèi)星及其影像

③CBERS圖像特點圖像存在一定程度條紋、數(shù)據(jù)錯位、信噪比和動態(tài)范圍不夠等缺點,在清楚度(紋理質(zhì)量)、抗大氣干擾能力較差,所以在綜合圖像質(zhì)量上與TM相比仍有一定差距,有待于改進和提升。應(yīng)用評價表明,該衛(wèi)星數(shù)據(jù)能夠在農(nóng)業(yè)、林業(yè)、土地、城市、環(huán)境、災(zāi)害、地質(zhì)、海洋、測繪等領(lǐng)域推廣應(yīng)用。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第68頁

5氣象衛(wèi)星

從外層空間對地球及其大氣層進行氣象觀察人造地球衛(wèi)星稱為氣象衛(wèi)星,它由氣象觀察專用系統(tǒng)和保障系統(tǒng)兩部分組成。氣象遙感儀器能接收和測量地球及其大氣層可見光、紅外與微波輻射,將它們轉(zhuǎn)換成電信號傳到地面。當(dāng)前主要用遙感儀器有成像儀和垂直探測器兩類:成像儀選取遙感光譜段都在大氣窗口區(qū),用于觀察下面云和地表情況;垂直探測儀選取光譜波段位于大氣吸收帶及其邊緣,反推大氣物質(zhì)組成及溫度垂直分布。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第69頁氣象衛(wèi)星分布衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第70頁

5氣象衛(wèi)星

●氣象衛(wèi)星類型氣象衛(wèi)星按所在軌道可分成兩類:地球同時軌道氣象衛(wèi)星(GeostationaryMeteorolo-gicalSatellite簡稱GMS)和太陽同時軌道氣象衛(wèi)星,其中前者又稱靜止軌道氣象衛(wèi)星,后者稱極地軌道氣象衛(wèi)星(Polar-OrbitingMeteorologicalSatellite簡稱POMS)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第71頁

5氣象衛(wèi)星

●氣象衛(wèi)星作用靜止軌道氣象衛(wèi)星對災(zāi)害性天氣系統(tǒng),包含臺風(fēng)、暴雨和植被生態(tài)動態(tài)突變實時連續(xù)觀察含有突出能力。中期數(shù)值天氣預(yù)報、氣候演變預(yù)測和全球生態(tài)環(huán)境改變,包含大氣成份改變和軍事上所需資料等,則主要從極軌氣象衛(wèi)星取得。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第72頁

5氣象衛(wèi)星

●全球氣象監(jiān)測網(wǎng)計劃聯(lián)合國世界氣象組織(WMO)建立了由5顆靜止氣象衛(wèi)星和2顆極軌氣象衛(wèi)星組成全球天氣觀察網(wǎng)(WorldWeatherWatch——W.W.W),可得到完整全球氣象資料。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第73頁

5氣象衛(wèi)星

①靜止軌道氣象衛(wèi)星靜止軌道氣象衛(wèi)星又稱為高軌—地球同時軌道氣象衛(wèi)星,位于赤道上空近36000km高度處,軌道傾角為0°,衛(wèi)星公轉(zhuǎn)角速度和地球自轉(zhuǎn)角速度相等,繞地球一周需24小時,與地球相對靜止,看起來似乎固定在天空某一點??勺鳛橥ㄓ嵵欣^站,用無線電波傳輸各種氣象資料,經(jīng)過衛(wèi)星可轉(zhuǎn)播到更遠接收地點。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第74頁

5氣象衛(wèi)星

①靜止軌道氣象衛(wèi)星●靜止軌道氣象衛(wèi)星特點覆蓋范圍大,能觀察地球表面1/4~1/3面積,3—4顆這類衛(wèi)星就能形成空間監(jiān)測網(wǎng),對中、低緯地域進行觀察;重復(fù)周期極短,20—30min可取得一次觀察資料,含有很高時間分辨率,有利于取得宏觀同時信息,進行動態(tài)遙感研究。但軌道高度高,空間分辨率低,邊緣幾何畸變嚴重,定位與配準(zhǔn)精度不高;高緯度地域圖像幾何失真過大,觀察效果很差。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第75頁

5氣象衛(wèi)星

①靜止軌道氣象衛(wèi)星美國GOES衛(wèi)星歐盟METEOSAT衛(wèi)星日本GMS/MTSAT衛(wèi)星俄羅斯GOMS衛(wèi)星印度INSAT衛(wèi)星衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第76頁

5氣象衛(wèi)星

①靜止軌道氣象衛(wèi)星衛(wèi)星遙感及其影像擁有國代號衛(wèi)星運行時間探測器觀察能力美國第一代SMS-GOES/3(自旋)1974~1979可見光紅外兩通道掃描輻射計第二代SMS-GOES/4~7(自旋)1980~1993增加大氣探測儀器第三代SMS-GOES/8~(三軸穩(wěn)定)1994~5通道成像儀和19通道大氣探測器日本第一代GMS-1~2(自旋)1977~1985紅外和可見光云圖(模擬傳輸)GMS-3~5(自旋)1984~19994通道掃描輻射計(含水汽)(數(shù)字傳輸)第二代MTSAT(三軸穩(wěn)定)1999~5通道掃描輻射計中國第一代FY-2A(自旋)1997~可見光、水汽和紅外3通描掃描輻射計衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第77頁

5氣象衛(wèi)星

②極地軌道氣象衛(wèi)星極地軌道氣象衛(wèi)星為低航高—近極地太陽同時軌道,軌道高度約800~1600km,南北向繞地球運轉(zhuǎn),每七天經(jīng)極地附近,對東西寬約2800km帶狀地域進行觀察,可取得全球觀察資料,提供中長久數(shù)值天氣預(yù)報所需信息。因為其軌道高度低,可實現(xiàn)觀察項目比同時氣象衛(wèi)星豐富得多,探測精度和空間分辨率也高于同時衛(wèi)星。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第78頁

5氣象衛(wèi)星

②極地軌道氣象衛(wèi)星極軌氣象衛(wèi)星能裝載有效載荷較多,可進行全球性軍事偵察、海洋觀察和農(nóng)作物估產(chǎn)觀察等。天天對全球表面進行兩次觀察,觀察間隔12h左右。對同一地域不能連續(xù)觀察,所以觀察不到風(fēng)速和改變快而生存時間短災(zāi)害性小尺度天氣現(xiàn)象。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第79頁

5氣象衛(wèi)星

②極地軌道氣象衛(wèi)星極軌氣象衛(wèi)星裝備經(jīng)典有效載荷有自動圖像傳輸儀(APT)、電視攝像機、掃描輻射計、垂直濕度廓線輻射儀、數(shù)據(jù)搜集平臺轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)備等。W.W.W計劃中兩類極軌氣象衛(wèi)星分別為美國NOAA系列和俄羅斯Meteop系列。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第80頁

5氣象衛(wèi)星

②極地軌道氣象衛(wèi)星美國NOAA衛(wèi)星歐盟METOP衛(wèi)星蘇聯(lián)/俄羅斯Meteor衛(wèi)星衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第81頁

5氣象衛(wèi)星

②極地軌道氣象衛(wèi)星衛(wèi)星遙感及其影像擁有國代號衛(wèi)星運行時間(年)探測器觀察能力美國第一代ESSA1966~1969光電攝影(白天)第二代ITOS~NOAA/21970~1978掃描(晝夜)輻射儀第三代TIROS-N~NOAA/71978~1988增加大氣探測第四代NOAA/8~141989~現(xiàn)在增加搜索救援系統(tǒng)、輻射收支,臭氧觀察第五代NOAA/15~1998~增加20通道微波儀器衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第82頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星中國氣象衛(wèi)星包含兩個主要系列:極軌衛(wèi)星系列和靜止衛(wèi)星系列,是國際氣象衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)主要組成部分。第1代極軌氣象衛(wèi)星風(fēng)云1號(FY-1)和第1代靜止氣象衛(wèi)星風(fēng)云2號(FY-2)成功發(fā)射運行。第2代極軌氣象衛(wèi)星風(fēng)云3號(FY-3)也已發(fā)射;第2代靜止氣象衛(wèi)星風(fēng)云4號(FY-4)正在研制之中。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第83頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星

衛(wèi)星遙感及其影像1、1988年9月7日FY-1A星發(fā)射試驗星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)射試驗星5、年6月25日FY-2B星發(fā)射6、年5月15日FY-1D星發(fā)射業(yè)務(wù)星7、年10月19日FY-2C星發(fā)射業(yè)務(wù)星衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第84頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星●FY-1氣象衛(wèi)星FY-1先后成功發(fā)射了2顆試驗星(FY-1A、1B),完成了各項試驗任務(wù)。1999年5月10日發(fā)射第3顆星(FY-1C)進入業(yè)務(wù)應(yīng)用,被世界氣象組織列入全球氣象業(yè)務(wù)應(yīng)用衛(wèi)星行列,年5月15日發(fā)射了第4顆星(FY-1D)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第85頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星●FY-1氣象衛(wèi)星1)衛(wèi)星基本任務(wù)。天天定時兩次向世界各地氣象臺站實時發(fā)送10個通道1.1km高分辨率數(shù)字云圖;統(tǒng)計存放全球國外地域4個通道4km分辨率數(shù)字云圖,延時回放給我國地面站。2)衛(wèi)星軌道參數(shù)。近極地太陽同時軌道,高度863km,傾角98.79°,偏心率0.00188,周期102.30min,回歸周期10.61天,降交點地方時8∶34-9∶30am,軌道降交點地方時2年后漂移量:23min15.84s(指標(biāo)為<1h)。

衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第86頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星●FY-1氣象衛(wèi)星3)衛(wèi)星本體。衛(wèi)星重950kg,外形為1.42m×1.42m×1.2m六面體,太陽帆板伸展后總長10.556m,姿態(tài)控制采取三軸定向。4)有效載荷。10通道可見光和紅外掃描輻射計(7個可見光通道,3個紅外通道,地面分辨率1.1km,掃描帶寬2800km,輻射分辨率1024個等級)、空間粒子探測器、圖像傳輸和數(shù)據(jù)搜集與轉(zhuǎn)發(fā)分系統(tǒng),以及結(jié)構(gòu)、熱控、電源、姿態(tài)控制、測控等服務(wù)分系統(tǒng)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第87頁

③中國氣象衛(wèi)星——FY-1氣象衛(wèi)星

衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第88頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星●FY-1氣象衛(wèi)星5)圖像傳輸特征。高分辨率圖像傳輸(CHRPT),全球任意地點實時接收。延時圖像傳輸(DPT),分GDPT和LDPT兩種:GDPT用于星上存放4個通道(通道1,2,4,5)、4km分辨率均勻化全球資料,存放時間300min觀察資料,衛(wèi)星過境時回放,天天取得一次全球資料;LDPT統(tǒng)計10個通道,1.1km分辨率全球任一區(qū)域延時圖像資料,存放容量20分鐘,數(shù)據(jù)格式與NOAA高分辨率圖像傳輸格式相同。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第89頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星●FY-2氣象衛(wèi)星

★概況:風(fēng)云2號第1顆試驗衛(wèi)星意外事故未能發(fā)射。第2顆試驗星A星于1997年6月10日發(fā)射成功,衛(wèi)星正常運行10個月后,天線消旋系統(tǒng)出現(xiàn)故障,一直處于間斷消旋工作方式,即使星上各分系統(tǒng)工作均正常,云圖質(zhì)量良好,但應(yīng)用受到很大影響。年6月25日發(fā)射了第3顆試驗星B星,完成在軌測試后,于年1月1日正式投入應(yīng)用。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第90頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星●FY-2氣象衛(wèi)星

★結(jié)構(gòu):雙同心圓筒式結(jié)構(gòu),由11個分系統(tǒng)組成:觀察分系統(tǒng)、數(shù)傳與云圖廣播轉(zhuǎn)發(fā)器、數(shù)據(jù)搜集轉(zhuǎn)發(fā)器、測控分系統(tǒng)、天線分系統(tǒng)、控制分系統(tǒng)、電源分系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)分系統(tǒng)、熱控分系統(tǒng)、肼推分系統(tǒng)和遠地點發(fā)動機。姿態(tài)控制采取雙自旋穩(wěn)定,衛(wèi)星定點于東經(jīng)105°赤道上空,有效觀察范圍為東經(jīng)45°~165°,南北緯60°之間。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第91頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星●FY-2氣象衛(wèi)星

衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第92頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星●FY-2氣象衛(wèi)星

★有效載荷:可見光、紅外和水汽三通道掃描輻射計(VISSR),S頻段數(shù)傳和云圖廣播轉(zhuǎn)發(fā)器,UHF/S頻段數(shù)據(jù)搜集轉(zhuǎn)發(fā)器和空間環(huán)境監(jiān)測器。VISSR可見光通道波長0.55μm~1.05μm,星下點分辨率1.25km;紅外通道波長為10.5μm~12.5μm,水汽通道波長6.3μm~7.6μm,星下點分辨率5km;每半小時能夠取得1張全球1/3區(qū)域圓盤圖,也能夠依據(jù)需要進行區(qū)域定點觀察。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第93頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星●FY-2氣象衛(wèi)星

★發(fā)送資料:空間環(huán)境監(jiān)測器;由1臺離子監(jiān)測器和1臺X射線監(jiān)測器組成,負責(zé)對衛(wèi)星所在空間環(huán)境進行監(jiān)測。數(shù)據(jù)搜集轉(zhuǎn)發(fā)器負責(zé)接收數(shù)據(jù)搜集平臺所發(fā)送氣象、水文、地震等相關(guān)地球環(huán)境數(shù)據(jù),并向衛(wèi)星地面接收站轉(zhuǎn)發(fā)。風(fēng)云二號氣象衛(wèi)星除了獲取云圖以外,還能夠推導(dǎo)許多氣象參數(shù)產(chǎn)品,如衛(wèi)星導(dǎo)風(fēng)、云分析圖、地球向外長波輻射和海表水溫。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第94頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星●FY-2氣象衛(wèi)星

★發(fā)送資料:播發(fā)資料3種:高分辨率數(shù)字資料(展寬-VISSR)、低分辨率傳真云圖(WEFAX)和展寬傳真圖(S-FAX),WEFAX傳輸特征與其它靜止氣象衛(wèi)星WEFAX傳輸特征兼容,采取國際標(biāo)準(zhǔn)。WEFAX帶有網(wǎng)絡(luò)地圖,經(jīng)過定標(biāo),3h傳輸1次分區(qū)圖。S-FAX傳輸處理過云圖、傳真圖和行政管理信息等,只供國內(nèi)用戶使用。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第95頁

5氣象衛(wèi)星

③中國氣象衛(wèi)星●FY-2氣象衛(wèi)星

★業(yè)務(wù)計劃:風(fēng)云2號02批業(yè)務(wù)星計劃共3顆星。在A、B星VISSR基礎(chǔ)上,將通道數(shù)增加到5個,即增加3.5μm~4.0μm紅外通道,并將原紅外通道分成2個,其波長分別為10.5μm~11.5μm和11.5μm~12.5μm。性能將深入提升,與美國GOES-8和日本多用途運輸星(MTSAT)探測通道相同,預(yù)計風(fēng)云二號FY-2衛(wèi)星系列將運行到年。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第96頁

5氣象衛(wèi)星

●中國海洋衛(wèi)星

★功效:經(jīng)過對海水光學(xué)特征、葉綠素、海表溫度、懸浮泥沙、可溶有機物和海洋污染物質(zhì)觀察,以及對海水、淺海地形、海流特征、海面上大氣氣溶膠等要素觀察,掌握海洋初級生產(chǎn)力分布、海洋漁業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)資源情況和環(huán)境質(zhì)量,了解重點港灣懸浮泥沙分布規(guī)律,為海洋生物資源合理開發(fā)利用、沿岸海洋工程、河口港灣治理、海洋環(huán)境監(jiān)測、保護、執(zhí)法管理等提供科學(xué)依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第97頁

6新型遙感衛(wèi)星介紹

伴隨遙感科學(xué)技術(shù)發(fā)展,高空間分辨率、高光譜分辨率、高時間分辨率和專門領(lǐng)域應(yīng)用新型遙感衛(wèi)星不停發(fā)射升空,取得了大量不一樣分辨率和應(yīng)用能力遙感信息資料,為遙感事業(yè)發(fā)展提供愈加遼闊空間和平臺。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第98頁

6新型遙感衛(wèi)星介紹

①高空間分辨率衛(wèi)星及其影像●IKONOS衛(wèi)星及其影像1994年美國政府頒布關(guān)于商業(yè)遙感數(shù)據(jù)銷售新政策,解除了不準(zhǔn)10~lm級分辨率圖像商業(yè)銷售禁令,使得高分辨率衛(wèi)星遙感成像系統(tǒng)快速發(fā)展。僅美國就有5~6家企業(yè)致力于1—5m分辨率衛(wèi)星遙感成像系統(tǒng)研制,其中美國空間成像企業(yè)(SpaceImaging)IKONOS衛(wèi)星是最早取得許可之一。1999年9月24日空間成像企業(yè)率先將IKONOS—2高分辨率(全色lm,多光譜4m)衛(wèi)星發(fā)射升空。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第99頁

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①高空間分辨率衛(wèi)星及其影像●IKONOS衛(wèi)星及其影像——衛(wèi)星基本特征IKONOS衛(wèi)星含有太陽同時軌道,傾角98.1°,赤道上空高度68lkm,軌道周期98.3分,降交點時間早晨10:30。傳感器可在不一樣傾角下側(cè)視成像,獲取不一樣重復(fù)周期影像,如傾斜10°,每11天得到重復(fù);傾斜l°,140天得到重復(fù)。這能夠使用戶有很多機會取得無云或少云地域影像,或者在單位時間內(nèi)取得較多影像,以監(jiān)控短時間內(nèi)改變情況。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第100頁

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①高空間分辨率衛(wèi)星及其影像●IKONOS衛(wèi)星及其影像——傳感器IKONOS傳感器系統(tǒng)包含一個全色lm分辨率傳感器和一個四波段4m分辨率多光譜傳感器。全色和多光譜共享一個光學(xué)系統(tǒng),彼此在0.5秒之內(nèi)同時獲取圖像。該光學(xué)系統(tǒng)主要包含lOm焦距望遠鏡裝置,該裝置由三個消像散透鏡反射鏡組成,含有在軌重對焦能力。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第101頁

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①高空間分辨率衛(wèi)星及其影像●IKONOS衛(wèi)星及其影像——傳感器傳感器由三個CCD陣列組成三線陣推掃成像系統(tǒng),視場角0.93l°,星下點掃描寬度11~13km(對應(yīng)于地面分辨率0.82~1.Om);全色波段每個像素(CCD單元)大小12μm,共13000個單元;多光譜為48μm,共3250個單元。在赤道上空地面分辨率,全色0.82m,多光譜3.26m。灰度量化等級211。光譜響應(yīng)范圍:全色0.45~0.90μm;多光譜對應(yīng)于Landsat—TM波段。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第102頁

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①高空間分辨率衛(wèi)星及其影像●IKONOS衛(wèi)星及其影像——傳感器

衛(wèi)星遙感及其影像波段號波段范圍(μm)對應(yīng)色光10.45~0.52藍20.52~0.60綠30.63~0.69紅40.76~0.90近紅外衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第103頁

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①高空間分辨率衛(wèi)星及其影像●IKONOS衛(wèi)星及其影像——傳感器傳感器在正常模式下,同時進行正視、后視和前視推掃成像;另外能夠偏離底點推掃成像。因為三線陣傳感器推帚含有同軌立體特點,能夠組成準(zhǔn)核線立體圖像,而且中間圖像與前或后圖像組成不一樣立體,提供三維同時測量可能性。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第104頁

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①高空間分辨率衛(wèi)星及其影像●IKONOS衛(wèi)星及其影像——圖像產(chǎn)品IKONOS圖像產(chǎn)品CARTERRATM當(dāng)前有4類:1)CARTERRATMGeo2)CARTERRATMReference3)CARTERRATMPrecision4)CARTERRATMPrecision+衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第105頁

6新型遙感衛(wèi)星介紹

①高空間分辨率衛(wèi)星及其影像●IKONOS衛(wèi)星及其影像——圖像產(chǎn)品數(shù)據(jù)格式:1)數(shù)據(jù)格式:GeoTIFF和NITF2.0;2)投影類型:UTM,平面系統(tǒng),阿爾伯特圓錐等積投影和朗勃特等角圓錐投影;3)數(shù)據(jù)/橢球體:WGS84,NAD83/GRSl980,Tokyo和NAD27;4)統(tǒng)計介質(zhì):CD—ROM和8mm磁帶;衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第106頁

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①高空間分辨率衛(wèi)星及其影像●IKONOS衛(wèi)星及其影像——圖像產(chǎn)品普通用以下縮寫表示產(chǎn)品含義:PAN—lm全色黑/白影像,8位/11位統(tǒng)計;MSI—4m多光譜影像,8位/11位統(tǒng)計;RGB—有紅、綠、藍波段彩色影像,CIR—NIR、紅和綠波段彩紅外影像,8位統(tǒng)計;PSM—1m經(jīng)銳化處理全色影像(作過彩色化處理),8位統(tǒng)計;USGS—DEM生成,30m間隔,16位統(tǒng)計;USGS—DRG生成,30m間隔,8位統(tǒng)計。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第107頁

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①高空間分辨率衛(wèi)星及其影像●QuickBird衛(wèi)星及其影像——圖像產(chǎn)品QuickBird遙感衛(wèi)星是由美國DigitalGlobe/EarthWatch企業(yè)于年10月18日發(fā)射成功當(dāng)前全世界最高分辨率商用遙感衛(wèi)星。QuickBird遙感衛(wèi)星影像在空間分辨率(0.61m)、多光譜成像(1個全色通道、4個多光譜通道)、成像幅寬(16.5km×16.5km)、成像擺角(0—25°)等方面含有顯著優(yōu)勢,能夠滿足更專業(yè)、更廣泛應(yīng)用領(lǐng)域遙感應(yīng)用需求,能提供更加好、更加快遙感信息源服務(wù)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第108頁

6新型遙感衛(wèi)星介紹

①高空間分辨率衛(wèi)星及其影像●QuickBird衛(wèi)星及其影像——圖像產(chǎn)品QuickBird影像產(chǎn)品分基本影像、標(biāo)準(zhǔn)影像、正射影像、立體像對等不一樣類型,從波段組成上影像產(chǎn)品分全色波段影像數(shù)據(jù)、多光譜影像數(shù)據(jù)、全色波段影像數(shù)據(jù)與多光譜影像數(shù)據(jù)產(chǎn)品包、融合影像數(shù)據(jù)(真彩色或假彩色)。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第109頁●QuickBird衛(wèi)星及其影像——圖像產(chǎn)品

衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第110頁●QuickBird衛(wèi)星及其影像——圖像產(chǎn)品

衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第111頁

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②高光譜分辨率衛(wèi)星及其影像●美國對地觀察系統(tǒng)(EOS)計劃

對地觀察系統(tǒng)計劃:準(zhǔn)備階段(199l—1998年);全方面實施觀察階段(1999—);新一代對地觀察階段(年以后十年)。

對地觀察系統(tǒng)計劃主要內(nèi)容:發(fā)射一系列新一代對地觀察衛(wèi)星;以NASA數(shù)據(jù)中心群(DAAC)為關(guān)鍵管理和分發(fā)衛(wèi)星所取得數(shù)據(jù);組織科學(xué)家開展對地球多要素綜合研究。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第112頁

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②高光譜分辨率衛(wèi)星及其影像●美國對地觀察系統(tǒng)(EOS)計劃

重點觀察和研究領(lǐng)域:水與能量循環(huán),海洋,大氣化學(xué),陸地表面,水和生態(tài)系統(tǒng)過程,冰川和極地冰蓋以及固體地球。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第113頁

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②高光譜分辨率衛(wèi)星及其影像●美國對地觀察系統(tǒng)(EOS)計劃對地觀察衛(wèi)星:——TERRA(EOS—AMl):1999年12月18日,由美國、日本和加拿大合作發(fā)射衛(wèi)星。衛(wèi)星上共載有五個傳感器:云與地球輻射能量系統(tǒng)測量儀—CERES、中分辨率成像光譜儀—MODIS、多角度成像光譜儀—MISR、先進星載熱輻射與反射測量儀—ASTER和熱帶污染測量儀—MOPITT。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第114頁

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②高光譜分辨率衛(wèi)星及其影像●美國對地觀察系統(tǒng)(EOS)計劃對地觀察衛(wèi)星:——TERRA(EOS—AMl):美國國家航空航天局對這五個傳感器傳回采數(shù)據(jù)采取二種數(shù)據(jù)共享管理政策:對MODIS數(shù)據(jù)采取全天候直接廣播方式向全世界無償開放,對CERES、MISR、ASTER和MOPITT數(shù)據(jù)采取集中接收、網(wǎng)絡(luò)共享方式向全世界無償開放。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第115頁

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②高光譜分辨率衛(wèi)星及其影像●美國對地觀察系統(tǒng)(EOS)計劃對地觀察衛(wèi)星:——AQUA(EOS—PMl):年5月4日發(fā)射,是美國、巴西和日本共同合作產(chǎn)品。衛(wèi)星上有6個傳感器:云與地球輻射能量系統(tǒng)測量儀—CERES、中分辨率成像光譜儀—MODIS、大氣紅外探測器—AIRS、先進微波探測器—AMSU—A、巴西濕度探測器—HSB和先進微波掃描輻射計—AMSR—E。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第116頁

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②高光譜分辨率衛(wèi)星及其影像●美國對地觀察系統(tǒng)(EOS)計劃對地觀察衛(wèi)星:——其它對地觀察系統(tǒng):以觀察大氣化學(xué)成份為主AULA衛(wèi)星(稱作地球觀察化學(xué)星EOS—CHEM),以觀察地球冰雪、云層和地面高程為主ICESAT衛(wèi)星,以觀察太陽輻射和對地球氣候影響為主SORCE衛(wèi)星。衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第117頁②高光譜分辨率衛(wèi)星及其影像●TERRA、AQUA衛(wèi)星主要技術(shù)指標(biāo)

衛(wèi)星遙感及其影像衛(wèi)星遙感和其影像特征專家講座第118頁

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