卫星测高技术及应用课程复习(半成品)

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1、卫星测高技术及应用课程复习主要学习章节1、卫星测高技术发展及应用2、卫星雷达高度计观测基本原理3、卫星高度计观测误差4、卫星测高波形理论与处理方法5、卫星测高数据处理理论与方法6、卫星测高反演海洋重力场理论与技术7、卫星测高技术应用第一章卫星测高技术发展及应用1.1引言1.2卫星测高技术发展概述1.3卫星测高技术应用概述1.4卫星测高基本概念复习要点1、卫星测高与传统海洋观测的手段优势对比或主要特点?2、海洋遥感监测卫星主要分类。答:海洋地形观测卫星、海洋综合环境卫星。3、卫星测高任务概况答1)SKYLAB:最早搭载有高度计的卫星一一高度计S193第一次得到因海底特征引起的海洋大地水進血观测值

2、奠定了卫星测高学的技术基础2)GE0S3:地球动力学实验海洋卫星笫一颗专门用于测高的海洋地形卫星3)SEASAT:海洋卫星持续时间99天SEASAT首次提供了全球范围的海洋环流、波浪和风速4)GEOSAT伏地测量卫星)、GFO(GEOSAT后续卫星)为美国海军测量海洋大地水准面GEOSAT:首次提供了具有重复性、高分辨率、长期性高质量的全球海血高数据集,标志卫星测高技术进入了成熟阶段5)ERS1/2(欧洲遥感卫星)、ENVISAT(环境卫星)ERS1采用PRARE:用来精确确定卫星位置(失败)6)T/P、JASON1/2T/P卫星观测精度是同期测高卫星屮最高的4、测高卫星的主要仪器设备?答:一

3、般的测高卫星都有,高度计、辐射计、DORIS系统(精密轨道确定)、有些卫星有全球地位系统(GPSP)、激光反射阵列(LRA)等。5、卫星测高任务重搭载辐射计的主要目的。答:观测地球表面辐射来确定大气中的水汽含量,进而对高度计观测进行延迟改正,还可以观测风速、地表监测。6、与同期测高卫星相比,T/P测高卫星精度为什么最高?答:精密轨道确定系统。7、大部分雷达测高卫星均使用双频观测,为什么?答:双频可以进行电离层改正,还可以估计降雨。8、卫星测高任务中使用的主要定轨方式?答:DORIS、PRARE^GPS、LRA。9、传统的指向星下点的雷达高度计的主要不足?可能存在哪些技术改进?答:不足:1)确定

4、深海中尺度现象受到制约;2)覆盖有限3)空间分辨率改进:测高频率的改变,由Ku、C、S波段测高改为Ka波段测高。测高方式的改变,由星下点测高改为偏离星下点测高。接收其他信号,由发射并接受信号改为接收信号(GNSS)10、GNSS测高的工作方式?优缺点?答:工作方式:星载GNSS接收机接收GNSS星座卫星向下发射并经海面反射的信号,通过测量两个信号的吋问延迟,就可以计算海面高度优点:成本低、数据获取量大、覆盖范围广缺点:精度低11、Ka波段测高的优缺点?干涉/雷达高度计工作方式?答:优点:1)电离层衰减延迟:基本上可以忽略,因此不需要使用双频高度计。2)脉冲重复频率高:ka波段对海面回波地解相关

5、时间要短,有对能增加每秒的独立回波量3)带宽大:可以提供更高的垂直分辨率4)更好描述海面粗糙度5)穿透性较弱。冰雪面上雷达信号渗透低6)Ka波段能更好的对冰、雨、近海地带、陆地物质(例如森林)和波高进行观测。缺点:对流层屮的水或水蒸气的衰减大,尤其在热带地区。电磁波受对流层屮的水汽延迟响较大。宽刈幅海洋高度计(WSOA:Wide-SwathOceanAltimeter)是一种将高度计与干涉计联合使用的测高方案。它是将几个高度计安放在天线竿上,然后同时获取观测值,因此,可以提供连续的、单一或者多高度计的广域覆盖。WSOA可以作为一个试验仪器安放在JASON卫星上一起飞行WSOA是一种广域雷达高度

6、计,主要基于高度计和干涉计联合测量的技术,能够沿着卫星地面轨迹中心的刈幅进行海面高测量。WSOA的工作方式为:每个干涉计发射一个微波,同吋可以接收其他干涉计返回来的微波信号。天线的视角宽度约4°,因此干涉计照明的地面刈幅宽约100km,卫星近距离时相邻轨迹间有效地面像素大小约670m,而在远距离时约100m,沿轨迹方向像素大小约13.5km。每个干涉计的影像进行拼接,将最后观测值平均成分辨率为15km的单元格。12.卫星测高技术应用概况答:大地测量学、地球物理学、海洋学、气候、水文学、冰川学传统应用:大地测量学和地球物理学拓展应用:海洋学和气候学原始测高观测数据海洋、水文观测数据相关模型数据理

7、论方法技术平均海面高海洋垂线偏差海洋重力异常海洋大地水准面潮波模型海面地形模型海底地形模型海洋环流极地冰盖高程模型及变化内陆湖水位时间变化序列海平面变化时变海面高分析异常海面高分析海洋动力现象内陆水域气候环境分析海洋岩石圈结构及地球物理解解多学科交叉检验数据技术模型序列应用分析检验全球平均海血高模型海洋环境监测1.海平面变化2.海洋潮汐3.海洋环流4•海面风速5.海浪监测(海啸)海洋重力场L测高垂

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