遥感成像原理与遥感图像特征

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1、遥感成像原理与遥感图像特征成永生遥感平台3.1遥感平台遥感平台(platform)是搭载传感器的工具。根据运载工具的类型划分:航天平台(>150km)航空平台(100m至十余公里)地面平台(0~50m)在遥感平台中,航天遥感平台目前发展最快,应用最广。根据航天遥感平台的服务内容,可以将其分为:气象卫星系列陆地卫星系列海洋卫星系列气象卫星系列气象卫星是最早发展起来的环境卫星。1960年美国发射第一颗实验性气象卫星(TIROS-1)气象预报气象研究资源调查海洋研究气象卫星发展阶段20世纪60年代发展了第一代气象卫星。

2、TIROS、ESSA、Nimbus、ATS1970-1977年发展了第二代气象卫星ITOS-1、SMS、GOES、GMS、Meteosat1978年以后气象卫星进入了第三个发展阶段。NOAA系列第一代气象卫星泰诺斯(TIROS-TelevisionandInfraredObservationSatellite,电视和红外辐射观测卫星),极轨气象卫星艾萨(ESSA-EnvironmentalScienceSerivceAdministrationSatellites,环境科学服务业务卫星)雨云(Nimus),实验性

3、气象卫星艾托斯(ATS-ApplicationTechnologySatellite,应用技术实验卫星),静止气象卫星第二代气象卫星ITOS-1,ImprovedTIROSOperationalSystemNOAASMS(地球同步气象卫星),“雨云”气象卫星的发展GOES(静止同步环境应用卫星)前苏联“流星”II型气象卫星日本GMS,静止气象卫星欧洲空间局Meteosat构成了全球气象卫星系统全球气象卫星系统世界气象检测网计划(WorldWeatherWatch,W.W.W)的最重要组成部分,由64个国家配合同步

4、实验,该卫星系统包括五个静止卫星系列和两个极轨卫星系列。第三代气象卫星以NOAA系列为代表美国国家海洋大气局的第三代实用气象观测卫星,第一代称为“泰罗斯”(TIROS)系列(1960-1965年),第二代称为“艾托斯”(ITOS)/NOAA系列(1970-1976年),其后运行的第三代称为TIROS--N/NOAA系列。NOAA的轨道是接近正圆的太阳同步轨道,轨道高度为870千米和833千米,轨道倾角为98.9°和98.7°,周期为101.4分钟。NOAA的应用目的是日常的气象业务,平时有两颗卫星运行。由于一颗卫

5、星可以每天至少可以对地面同一地区进行两次观测,所以两颗卫星就可以进行四次以上的观测。NOAA携带的探测仪器主要有高分辨率辐射计(AVHRR/2)和泰罗斯垂直分布探测仪(TOVS)。我国气象卫星发展情况FY-1(1988年9月7日,太阳同步轨道):我国第一颗环境遥感卫星,主要任务是获取全球的昼夜云图资料及进行空间海洋水色遥感试验。FY-1B(1990年9月3日):用于天气预报、提供植被指数、区分云雪、进行海洋水色观测。FY-2(1997年6月10日,地球同步轨道):主要功能是对地观测,每小时获取1次可见光、红外与水

6、汽云图。FY-1C(1999年,太阳同步轨道):获取全球的昼夜云图资料。气象卫星特点(1)轨道:低轨(极轨,即近极地与太阳同步,800-1600km)高轨(静止,与地球同步,35800km)(2)短周期重复观测:静止气象卫星具有较高的重复周期(0.5小时1次);极轨卫星如NOAA等中等重复覆盖周期,约0.5~1天/次。(3)成像面积大,有利于获得宏观同步信息,减少数据处理容量。气象卫星扫描宽度约2800km,只需2~3条轨道就可以覆盖我国。相对于其他卫星资料(如陆地卫星)更加容易获得完全同步、低云量或无云的影像。

7、(4)资料来源连续,实时性强,成本低气象卫星资料的应用天气分析和气象预报气候研究和气候变迁的研究资源环境其他领域气象卫星云图观测海流变化气象卫星资料应用于环境监测陆地卫星系列从1958年以来,美国国家宇航局(NASA)发射的“水星”、“双子星”等宇宙飞船以及“阿波罗”载人飞船,拍摄了大量地表照片,提供了从宇宙空间探测、分析、研究地球资源的可能性。陆地卫星系列是指地球资源卫星,美国成功发射了第一颗陆地卫星之后,俄罗斯、法国、印度、中国等都发射了陆地卫星。对地球科学的发展:更新研究手段和方法数字化图像处理技术的发展:

8、提供信息数据,扩大了应用广度和深度。1、主要的陆地卫星系列(1)陆地卫星(Landsat)(2)斯波特卫星(SPOT)(3)中国资源一号卫星—中巴地球资源卫星(CBERS)(4)其他陆地卫星陆地卫星(Landsat)Landsat设计寿命为6年目前运转工作的是Landsat-5和Landsat-7轨道:太阳同步的近极地圆形轨道,保证北半球中纬度地球获得中等太阳高度角的上午

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