NASA地球资源卫星的惊人航拍图
Landsat卫星参数
美国陆地卫星(LANDSAT)系列卫星由美国航空航天局(NASA)和美国地质调查局(USGS)共同管理。
自1972年起,LANDSAT 系列卫星陆续发射,是美国用于探测地球资源与环境的系列地球观测卫星系统,曾称作地球资源技术卫星(ERTS)。
陆地卫星的主要任务是调查地下矿藏、海洋资源和地下水资源,监视和协助管理农、林、畜牧业和水利资源的合理使用,预报农作物的收成,研究自然植物的生长和地貌,考察和预报各种严重的自然灾害(如地震)和环境污染,拍摄各种目标的图像,以及绘制各种专题图(如地质图、地貌图、水文图)等。
中国科学院遥感与数字地球研究所接收、处理、存档和分发美国陆地卫星系列中的Landsat-5、Landsat-7和LANDSAT-8三颗卫星的数据。
卫星传感器全色可见光近红外短波红外热红外雷达最小最大最高最低垂直轨道方向Landsat-5TM 3 1 2 1 - 16 16 30 120 185 Landsat-7ETM+ 1 3 1 2 1 - 16 16 15 60 185 Landsat-8OLI/TIRS 1 4 1 3 3 - 16 16 15 100 185 Landsat-5卫星Landsat-5卫星是美国陆地卫星系列中的第五颗。
Landsat-5卫星于1984年3月发射升空,它是一颗光学对地观测卫星,有效载荷为专题制图仪(TM)和多光谱成像仪(MSS)。
Landsat-5卫星所获得的图像是迄今为止在全球应用最为广泛、成效最为显著的地球资源卫星遥感信息源,同时Landsat-5卫星也是目前在轨运行时间最长的光学遥感卫星。
中国科学院遥感与数字地球研究所自1986年至今不间断的接收该卫星遥感数据,保存着20多年来接收的Landsat-5卫星原始数据,能够提供多种处理级别的数据产品,产品格式包括LGSOWG 、FASTB、GeoTIFF等。
如需Landsat-5卫星数据,请与遥感地球所数据服务部联系。
大开眼界!3D地球俯瞰图
大开眼界!3D地球俯瞰图
作者:
来源:《大科技·百科新说》2016年第11期
俄罗斯地图制作艺术家Anton Balazh根据美国宇航局的地球数据制作了一组模拟的地球俯拍图,虽然和真实的地球有所出入,但却美到令人窒息。
Balazh喜欢用3D工程技术创作,他从NASA的地球数据目录下载了数十亿字节的卫星照片,然后利用这些测量数据,还原真实的地球形貌。
在使用NASA的地形学数据时,他加强了山的轮廓,使得从太空的角度来看更清晰。
为了精确表达地球的夜晚景色,他还使用了由环绕地球的索米NPP卫星收集的城市灯光数据。
制作这样的照片是非常耗时耗力的,每张照片有将近200-300万的多边形来组成真实的3D地形,需要在电脑上花费数十小时来制作。
Anton Balazh把这些3D地图卖给图像公司,使他的辛苦劳作获得了丰厚的回报。
哈勃拍到宇宙尽头让人毛骨悚然
哈勃拍到宇宙尽头让人毛骨悚然十几年前三张哈勃深空照着实把大家给惊到了,对着星星相当稀疏的天区,哈勃持续不断的观测了十几天,长时间的曝光将从遥远宇宙另一端天体发射的微弱光子都留在了CCD上,使得人类以前所未有角度观测到极其遥远的宇宙!哈勃深空照观测到的宇宙有多远?哈勃总共拍过三次超级深空场,第一次是在1995年12月18日至28日共连续十天,目标是大熊座,所覆盖范围之宽度只有2.6弧分,面积为全天面积的2400万分之一;这张深空照中只有几个前景天体是银河系中的恒星,NASA的科学家发现了很多红移高达6的天体,这表明这些天体位于遥远的120亿光年以外,与科学家想象的遥远宇宙“冷冷清清”不一样,哈勃深空照展现给大家的,完美展现了各向同性的宇宙。
第二次深空照在1998年9月和10月间在南天区,约有3000多个星系都位于遥远的120亿光年以外,杜鹃座,赤经22h32m56.22s,赤纬-60°33'02.69"处,它与大熊座北天区观测的条件差不多,只是看到了没有银河以及月球和地球自身遮挡的天区,可以长时间曝光。
真正更远的超深空照是在2003年9月24日至2004年1月16日间拍摄的,范围为3平方角分,只有全天空12,700,000分之一的面积,位于赤经3h 32m 40.0s,赤纬-27°47' 29"(J2000)天炉座的一小片天区。
相当于113天曝光,照片中显示了1000多个星系,它们都位于遥远的130亿光年以外!最后一次是哈勃极深空照,2012年9月25日公布,不过哈勃却没有重新拍摄,而是将过去10年中拍摄的影像重新处理了,比2003~2004年间拍摄的超深空照增加了5500个左右的星系,最远观测到的信息远达132亿光年。
让人不寒而栗的发现,遥远的宇宙竟然还如此熙熙攘攘,似乎无穷无尽,宇宙的尽头到底在哪里?我们能看到尽头?能看不想要看得更远,哈勃还有办法吗?当然有,用更长的时间曝光,这能收集更遥远的光子,比如曝光1000天,但显然是不可能的,由于红移很多星系发出的光芒已经出了可见光,进入了红外波段。
Landsat陆地卫星遥感影像数据介绍
Landsat陆地卫星遥感影像数据简介“地球资源技术卫星”计划最早始于1967年,美国国家航空与航天局(NASA)受早期气象卫星和载人宇宙飞船所提供的地球资源观测的鼓舞,开始在理论上进行地球资源技术卫星系列的可行性研究。
1972年7月23日,第一颗陆地卫星(Landsat_1)成功发射,后来发射的这一系列卫星都带有陆地卫星(Landsat)的名称。
到1999年,共成功发射了六颗陆地卫星,它们分别命名为陆地卫星1到陆地卫星5以及陆地卫星7,其中陆地卫星6的发射失败了。
Landsat陆地卫星系列遥感影像数据覆盖范围为北纬83o到南纬83o之间的所有陆地区域,数据更新周期为16天(Landsat 1~3的周期为18天),空间分辨率为30米(RBV和MSS传感器的空间分辨率为80米)。
目前,中国区域内的Landsat陆地卫星系列遥感影像数据(见图1)可以通过中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据服务平台免费获得()。
Landsat 陆地卫星在波段的设计上,充分考虑了水、植物、土壤、岩石等不同地物在波段反射率敏感度上的差异,从而有效地扩充了遥感影像数据的应用范围。
在基于Landsat遥感影像数据的一系列应用中,计算植被指数和针对Landsat ETM off影像的条带修复为最常用同时也是最为基础的两个应用。
因此,中国科学院计算机网络信息中心基于国际科学数据服务平台,提供了1)基于Landsat 数据的多种植被指数提取。
2)对Landsat ETM SLC-off影像数据的条带修复。
图1 Landsat 遥感影像中国区示意图数据特征(1)数据基本特征Landsat陆地卫星包含了五种类型的传感器,分别是反束光摄像机(RBV),多光谱扫描仪(MSS),专题成像仪(TM),增强专题成像仪(ETM)以及增强专题成像仪+(ETM+),各传感器拍摄影像的基本特征如下:(2)数据主要参数Landsat陆地卫星携带的传感器,在南北向的扫描范围大约为179km,东西向的扫描范围大约为183km,数据输出格式是GeoTIFF,采取三次卷积的取样方式,地图投影为UTM-WGS84南极洲极地投影。
卫星参数
2.1.1.1EOS/MODIS美国国家航空航天局(NASA)自1991年开始实施对地观测系列(Earth Observation System,EOS)计划。
1999年12月18日成功发射了这一系列对地观测卫星中得第一颗卫星TERRA(极地轨道环境遥感卫星),过顶时间为当地时间上午10:30和晚上10:30,以取得最好光照条件并最大限度地减少云的影响。
第二颗星AQUA于2002年5月4日发射成功,其主要任务也是对地观测,每日地方时下午过境,在数据采集时间上与TERRA形成互补。
中分辨率成像光谱仪MODIS(Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer)是EOS 系列卫星的主要探测仪器,是CZCS、A VHRR、HIRS和TM等仪器的继续,具有36个光谱通道,分布在0.4μm~14μm的电磁波谱范围内,覆盖了当前各主要遥感卫星的主要观测通道,各通道范围和主要用途如表2-1所示。
星下点的空间分辨率1~2通道为250m、3~7通道为500m、8~36通道为1000m,扫描速度20.3RPM,扫描宽度2330km×10km,其横向的扫描每次是一条宽度约10km的扫描带,其中包含了1000m分辨率的扫描线10条、500m 分辨率的扫描线20条、250m分辨率的扫描线40条。
与NOAA卫星相比,MODIS空间分辨率大幅提高,提升了一个量级,即由NOAA的千米级提高到了MODIS的百米级。
另外,光谱分辨率也大大提高,36个光谱通道观测大大增强了对地球复杂系统的观测能力和对地表类型的识别能力。
当前,MODIS是卫星上唯一将实时观测数据通过x波段向全世界直接广播、可以免费接收数据并无偿使用的星载仪器,全球许多国家和地区都在接收和使用MODIS数据,其36个波段的数据可以同时提供反映陆地、云边界、云特征、海洋水色、浮游植物、生物地理、化学、大气水汽、地表温度、云顶温度、大气温度、臭氧和云顶高度等来自大气、海洋和陆地表面的信息。
科普~这些照片告诉你什么叫“色即是空”
当我们看到十亿光年以外的星星时,映入我们眼帘的那束星光已经在茫茫宇宙间飞奔了十亿年。
换句话说,我们现在看到的仅仅是它十亿年之前的样子!现在的它究竟如何我们只有再等待十亿年才能看到……宇宙的无穷无尽,停留在纸上,今天,让我们用自己的眼睛来体验!这是一次高速旅行,每次都以10倍的速度跳跃。
从 10的0次方开始(也就是1 米), 然后每次按照10的乘方增加。
从10米, 100 米, 1000米,以此类推, 直至巨视世界的无尽。
1米花园里,从1米的距离看一束树叶将我们的视线向上移,我们看到的是一片植物.在这个距离,我们看到了树林的边界现在我们将从米进入到公里..有可能需要降落伞了.. .我们由此可以看到整个城市的面貌,但是我们确实已经看不清每栋房子了从这个高度,可以看到美国佛罗里达州...这是典型的从人造卫星的视野北半球,和南美洲的部分此刻,地球看起来很小了...地球和月亮的运行轨道(白色的线)1000万公里蓝色区域是地球轨道的一部分金星和地球的轨道...水星、金星、地球和木星的轨道从这个高度,我们能看到太阳系和行星运行的轨道太阳系看起来变得有点小了...此刻,太阳看起来就是众多恒星中的一颗...1光年(10万亿公里)从1光年的距离看,太阳看起来很小了在这个无穷大的宇宙里,我们几乎看不到太阳系....“什么也没有"看到的仅剩下恒星和星云...从这个距离,我们开始在银河和银河系旅行了.我们继续在银河系中遨游.我们开始接触银河系的外围了银河系看起来就像佛教的“卍”字符,还能看到其他的星系了...从这个距离看,所有的星系看起来都变得很小,星系之间相距遥远.同样的法则统治着宇宙的每一个组成部分.其大无外,其小无内!现在我们再回到一开始我们地球上那片树叶的画面上,看看微观世界的景像,然后再朝一个相反的方向,以10的乘方减少我们的旅行距离,直至一个神奇的微视世界。
请仔细观察宇宙恒定不变的规律,也请想一想作为人类还有多少是需要我们学习的...1米现下我们回到了本次旅行的起点,这个距离我们能用我们的手臂够到...逐渐靠近直到10cm的距离,我们能描绘树叶的样子了。
56张从太空看地球的摄影照片
56张从太空看地球的摄影照片成一个名宇航员,我想应该是很多人小时候的梦想之一,又有谁不想从太空中看看我们生活的地球呢?今天就分享:56张从太空看地球的摄影照片,希望可以满足一下你的需求。
(有些照片在其它分享过的文章中出现过)Crescent Moon, Earth’s Atmosphere (NASA, International Space Station Science, 09/04/10) by NASA’s Marshall Space Flight CenterEarthrise, Seen From the Moon (NASA, Moon, 6/16/09) by NASA’s Marshall Space Flight CenterEarth and the Moon Together (NASA, Moon, 6/16/09) by NASA’s Marshall Space Flight CenterCairo and Alexandria, Egypt at Night (NASA, International Space Station Sc ience, 10/28/10) by NASA’s Marshall Space Flight CenterItaly, Europe, and Africa at Night (NASA, International Space Station Science, 10/28/10) by NASA’s MarshallSpace Flight CenterHurricane Ike September 10 2008 NASA by NASA’s Marshall Space Flight CenterVon Karman Cloud Vortices, Aleutian Islands (NASA, International Space Station Science, 05/23/07) by NASA’s Marshall Space Flight CenterNASA Satellite Captures Hurricane Danielle, Hurricane Earl and Developing Tropical Depression 8 by NASA Goddard Space Flight CenterHispaniola Panorama (NASA, International Space Station Science, 08/19/08) by NASA’s Marshall Space Flight CenterSouthwestern USA, Pacific Ocean (NASA, International Space Station Science, 09/09/10) by NASA’s Marshall Space Flight CenterSmoke Plume, Caspian Sea, Kazakhstan (NASA,International Space Station Science, 09/11/10) by NASA’s Marshall Space Flight CenterGreat Sand Dunes National Park and Preserve, Colorado (NASA, International Space Station Science, 10/26/07) by NASA’s M arshall Space Flight CenterDetail: Harrat Khaybar, Saudi Arabia (NASA, International Space Station Science, 03/31/08) by NASA’s Marshall Space Flight CenterForest Fire, Gallatin National Forest, Montana (NASA, International Space Station Science, 08/13/07) by NASA’s Marshall Space Flight CenterCrater Lake, Oregon (NASA, International Space Station Science, 07/19/06) by NASA’s Marshall Space Flight CenterShiveluch Volcano, Kamchatka Peninsula, Russia (NASA, International Space Station Science, 03/21/07) by NASA’s Marshall Space Flight CenterHurricane Felix (NASA, International Space Station Science, 09/03/07) by NASA’s Marshall Space Flight CenterAl Wadj Bank, Saudi Arabia (NASA, International Space Station Science, 12/30/07) by NASA’s Marsh all Space Flight CenterEarth’s Sunset (NASA, International Space Station Science, 04/26/08) by NASA’s Marshall Space Flight CenterSunset Over Earth (NASA, International Space Station Science, 11/23/09) by NASA’s Marshall Space Flight CenterInternational Space Station Over Earth (NASA, 08/19/07) by NASA’s Marshall Space Flight CenterEndeavour and Earth’s Horizon (NASA, InternationalSpace Station Science, 02/17/10) by NASA’s Marshall Space Flight CenterSinai Peninsula (NASA, International Space Station Science, 11/19/09) by NASA’s Marshall Space Flight CenterInternational Space Station and Earth (NASA, 09/05/09) by NASA’s Marshall Space Flight CenterIsla de Providencia, Columbia, Nicaragua (NASA, International Space Station Science, 04/17/10) by NASA’s Marshall Space Flight CenterEndeavour Over Tasman Sea, Australia (NASA, 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Landsat陆地卫星TM遥感影像数据介绍
Landsat陆地卫星遥感影像数据简介“地球资源技术卫星”计划最早始于1967年,美国国家航空与航天局(NASA)受早期气象卫星和载人宇宙飞船所提供的地球资源观测的鼓舞,开始在理论上进行地球资源技术卫星系列的可行性研究。
1972年7月23日,第一颗陆地卫星(Landsat_1)成功发射,后来发射的这一系列卫星都带有陆地卫星(Landsat)的名称。
到1999年,共成功发射了六颗陆地卫星,它们分别命名为陆地卫星1到陆地卫星5以及陆地卫星7,其中陆地卫星6的发射失败了。
Landsat陆地卫星系列遥感影像数据覆盖范围为北纬83o到南纬83o之间的所有陆地区域,数据更新周期为16天(Landsat 1~3的周期为18天),空间分辨率为30米(RBV和MSS传感器的空间分辨率为80米)。
目前,中国区域内的Landsat陆地卫星系列遥感影像数据(见图1)可以通过中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据服务平台QQ电子网免费获得()。
Landsat 陆地卫星在波段的设计上,充分考虑了水、植物、土壤、岩石等不同地物在波段反射率敏感度上的差异,从而有效地扩充了遥感影像数据的应用范围。
在基于Landsat遥感影像数据的一系列应用中,计算植被指数和针对Landsat ETM off影像的条带修复为最常用同时也是最为基础的两个应用。
因此,中国科学院计算机网络信息中心基于国际科学数据服务平台,提供了1)基于Landsat 数据的多种植被指数提取。
2)对Landsat ETM SLC-off影像数据的条带修复。
图1 Landsat 遥感影像中国区示意图数据特征(1)数据基本特征Landsat陆地卫星包含了五种类型的传感器,分别是反束光摄像机(RBV),多光谱扫描仪(MSS),专题成像仪(TM),增强专题成像仪(ETM)以及增强专题成像仪+(ETM+),各传感器拍摄影像的基本特征如下:(2)数据主要参数Landsat陆地卫星携带的传感器,在南北向的扫描范围大约为179km,东西向的扫描范围大约为183km,数据输出格式是GeoTIFF,采取三次卷积的取样方式,地图投影为UTM-WGS84南极洲极地投影。
海洋卫星与陆地卫星
SPOT系列 SPOT-5 (2002) SPOT-4 (1998) SPOT-2 (1990)
美国
美国 法国
1. MSS(多光谱扫描仪)分辨率: 轨 道 : 太 阳 同 步 极
30 m (波段1~4)
轨
2. TM(主题绘图仪)分辨率:30 高度:约705 km
m(波段1~4), 120 m(波段6)
运行轨道和其它
RADARSAT (1995/11-)
QuikSCAT (1999-)
ADEOS-1 (1996-97) ADEOS-II (02/12-03/10)
CSA/ Canada
NA USA/ NASDA /Japan 同上
SAR(合成孔径雷达) 刈幅:100 km (标准方式)
55 km(高分辨率方式) 分辨率: 28 m×30 m (标准方式)
✓于2002年3月发射,2003年5月正式投入运行 ✓主要传感器
•高级合成孔径雷达ASAR •改进型沿轨迹扫描辐射计AATSR •中等分辨率成像光谱辐射计MERIS •微波辐射计MWR、雷达高度计RA-2、……
ENVISAT:欧空局最大的环境监测卫星 ASAR: ENVISAT最大的传感器
✓多模式、多极化、大幅宽、多入射角 ✓最高地面分辨率:25m ✓覆盖范围最宽400km
家空间研究中心的单频率Ku波段13.65 PASS:卫星绕地球公转的一半的
GHz的高度计
时间(对应南北纬度66度之间的星
3、TMR (TOPEX’s Microwave
下轨迹)
Radiometer) 频率: 18, 21, 37 GHz
CYCLE:由254个PASS组成(对应
一个约10天的重复周期)
常见卫星简介
LANDSAT是美国NASA的陆地卫星计划(1975年前称地球资源技术卫星-ERTS ),从1972年开始发射第一颗卫星LANDSAT-1,已发射7颗。目前,在 役服务的是Landsat^ Landsat5搭载MSS(Multi Spectral Scanner)四波段光-机扫 描仪和TM (Thematic Mappei)多光谱扫描仪。在2003年出现故障的Landsat7丁1999年发射,搭载Enhanced Thematic Map per Plus(ETM+)^光谱扫描仪,ETM+除有TM 7个波段外,增加了一个全色波段,空间分辨率为15米,同时热 红外波段空间分辨率也提高到了60m。
湿土壤,但是对于道路辨认效果不
如TM3
Band5
中红外
1.55 — 1.75
30
用于分辨道路、裸露土壤、水,它 还能在不问植被之间有号的对比 度,并且有较好的穿透大气、云雾的能力
Band6
热红外
10.40一
12.50
60
感应发出热辐射的目标
Band7
中红外
2.09 — 2.35
30
对H石/矿物的分辨很有用,
PAN
1m,811位记录,MSI4m多光谱影像,8
11位记录,
PSM
1m经锐化处理的全色影像(作过彩色化处理),8位记录,
USGSDE陇成,30m间隔,16位记录USGS
DRG&成,30m间隔,8位记录
3.2数据选择
(1)可选GeoTIFF和NITF2.0格式
(2)投影可选UTM,平面系统、阿拉ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ圆锥等积投影
SPOT!星轨道是太阳同步的、同相位的、近极地近圆形轨道。轨道的太阳同步可保证 在同纬度上的不同地区,卫星过境时太阳入射角近似相同,以利于图像之间的比较;轨道的同
Landsat卫星全介绍
Landsat卫星全介绍LANDSAT是美国NASA的陆地卫星计划(1975年前称“地球资源技术卫星-ERTS”),从1972年开始发射第⼀颗卫星LANDSAT-1,已发射7颗。
⽬前,在役服务的是⽬前,在役服务的是Landsat5和Landsat7。
卫星参数Landsat1Landsat2Landsat3Landsat4Landsat5Landsat6Landsat7发射时间1972.7.231975.1.121978.3.51982.7.161984.31993.11999.4.15覆盖周期18天18天18天16天16天—16天扫幅宽度185km185km185km185km185km—185km波段数44477—8机载传感器MSS MSS MSS MSS、TM MSS、TM—ETM+运⾏情况1978退役1976年失灵,1980年修复,1982年退役1983年退役1983年TM传感器失效,退役在役服务发射失败2003.5⽉出现故障⼀、传感器简介(⼀)Landsat5 TMThematic Mapper (TM)(⼆)Landsat 7 ETM1、产品描述美国陆地卫星7号(Landsat-7)于1999年4⽉15⽇由美国航空航天局(NASA)发射升空,其携带的主要传感器为增强型主题增强型主题成像仪(ETM+)。
Landsat-7除了在空间分辨率和光谱特性等⽅⾯保持了与Landsat-5的基本⼀致外,⼜增加了许多新的特性,因⽽受到了各国⽤户的普遍重视和欢迎。
⾃发射升空⾄今,已为⽤户提供了⼤量⾼质量的图像数据。
Landsat-7每16天扫瞄同⼀地区,即其16天覆盖全球⼀次天覆盖全球⼀次。
2003年5⽉31⽇(21:42:35GMT),Landsat-7ETM+机载扫描⾏校正器扫描⾏校正器(Scan Lines Corrector,简称SLC)突然发⽣故障,导致获取的图像出现数据重叠和⼤约25%的数据丢失,因此2003.5.31⽇之后Landsat7的所有数据都是异常的,需要采⽤SLC-off模型校正模型校正。
landsat参数表
landsat参数表
Landsat卫星是美国国家航空航天局(NASA)和美国地质调查局(USGS)联合运营的一组卫星,用于地球观测和遥感。
这些卫星携带着各种传感器,可以捕捉不同波长的光谱数据。
以下是一些常见的Landsat卫星参数:
1. 分辨率,Landsat卫星提供不同波段的多个分辨率选项,包括30米、60米和120米。
这些分辨率可以用于不同的应用,例如土地利用分类、环境监测和自然资源管理。
2. 光谱范围,Landsat卫星可以捕捉可见光、红外线和热红外线波段的数据。
不同的波段提供了丰富的光谱信息,有助于科学家们研究地球表面的特征和变化。
3. 重访周期,Landsat卫星以大约16天的周期对地球表面进行重访,这意味着在一个月内可以获得多次观测数据,有助于监测季节性变化和自然灾害后的恢复情况。
4. 数据格式,Landsat数据通常以数字图像的形式发布,可以通过USGS的地球资源观测系统(EROS)数据中心获取。
这些数据可
以用于各种地球科学研究和应用项目。
5. 数据处理,Landsat数据经过严格的校正和处理,以确保其质量和准确性。
这些数据通常包括大气校正、辐射校正和几何校正等步骤。
总的来说,Landsat卫星提供了丰富的地球观测数据,为科学家、政府和商业机构提供了重要的信息资源,有助于监测和理解地球表面的变化和特征。
希望以上信息能够满足你的需求。
卫星概况
地球资源卫星数据一、Landsat卫星1.卫星概况美国NASA的陆地卫星(Landsat)计划(1975年前称为地球资源技术卫星—ERTS ),从1972年7月23日以来,已发射8颗(第6颗发射失败)。
目前Landsat1—4均相继失效,Landsat 5仍在超期运行(从1984年3月1日发射至今)。
Landsat7于1999年4月15日发射升空。
Landsat8于2013年2月11日发射升空,经过100天测试运行后开始获取影像。
ndsat卫星参数:陆地卫星的轨道设计为与太阳同步的近极地圆形轨道,以确保北半球中纬度地区获得中等太阳高度角(25°一30°)的上午成像,而且卫星以同一地方时、同一方向通过同一地点.保证遥感观测条件的基本一致,利于图像的对比。
如Landsat4、5轨道高度705km.轨道倾角98.2°,卫星由北向南运行,地球自西向东旋转,卫星每天绕地球14.5圈,每天在赤道西移159km,每16天重复覆盖一次,穿过赤道的地方时为9点45分,覆盖地球范围N81°—S81.5°。
ndsat卫星的传感器:(1) MSS:多光谱扫描仪,5个波段。
(2) TM :主题绘图仪,7个波段。
(3) ETM+:增强主题绘图仪,8个波段.(4) OLI:陆地成像仪,9个波段.(5) TIRS:热红外传感器,2个波段.4. landsat数据系列4.各传感器的波谱分辨率(1)MSS传感器的波谱分辨率:(2)TM传感器的波谱分辨率:(3)ETM+传感器的波谱分辨率:(4)OLI传感器的波谱分辨率:(5)TIRS传感器的波谱分辨率:二、Spot卫星数据1. Spot卫星概况SPOT系列卫星是法国空间研究中心,(CNES)研制的一种地球观测卫星系统,至今已发射SPOT卫星1-6号,1986年已来,SPOT已经接受、存档超过7百万幅全球卫星数据,提供了准确、丰富、可靠、动态的地理信息源,满足了制图、农业、林业、土地利用、水利、国防、环保地质勘探等多个应用领域不断变化的需要。
20张最壮观的卫星地球图片
1。
东非尼亚贡戈火山爆发东非尼亚贡戈火山爆发在非洲记录在案的火山爆发次数中,尼亚贡戈火山占到了20%。
它位于地球最大峡谷--东非大峡谷的边缘,后者从非洲中东部向南直至中部非洲绵延数千英里。
2。
青藏高原的纳木错湖青藏高原的纳木错湖位于青藏高原的高原湖--纳木错,是世界上最人迹罕至的地方之一。
该图由国际太空站一颗轨道卫星所摄,生动显示了冬季时纳木错湖的景象。
纳木错海拔16503英尺,约5030米,被认为水质超寡营养,因为无论在湖水还是湖底沉积物中营养物含量都极低,上图中显示了冬季湖面复杂壮观的冰块。
3。
阿拉伯半岛上的鲁布哈利阿拉伯半岛上的鲁布哈利这里又被称为阿拉伯半岛的不毛之地,是世界上最大的沙海,这里的含沙量占整个撒哈拉沙漠的一半,面积达58万3千平方公里,跨越沙特阿拉伯、也门和阿联酋数国的部分领土。
本图为不毛之地的高清放大图,由NASA第7号地球资源探测卫星摄于2001年8月26日。
4。
伊朗的沙漠伊朗的沙漠Dasht-e Kevir,又称沙漠谷,是伊朗境内最大的沙漠,原为无人居住的废弃地,由泥浆和盐沼组成,其表面的盐层可保护仅有的水分不会完全蒸发。
5。
南极洲南极洲即使是地球上冰雪覆盖最多的地方,南极洲也能发现几处未藏在雪层之下的土地。
本图显示的是在罗斯海和南极洲东部大冰层之间的一系列平行山谷,又称干谷,由于下沉风终年肆虐,来自高纬度又干又冷的气流会将冰雪吹下山坡,吹向海洋。
干谷还有大片冰川和冰封湖,本图是颜色校正的热成像图,由NASA的Terra卫星摄于2000年11月29日。
6。
韩国济州岛韩国济州岛椭圆状的济州岛位于朝鲜半岛南端,是一座典型的火山岛,面积1845平方公里(712平方英里)。
地质学家估计该岛形成于2百万年前,考古学者发现此处史前即有人类活动的迹象。
今天的济州岛既是著名的旅游胜地,也是联合国教科文组织指定的世界文化遗产之一。
7。
尼罗河沉积平原尼罗河沉积平原苏丹南部的卡图姆是白尼罗河和蓝尼罗河汇合之处,在此处的阿尔戈齐拉州形成了壮观的沉积平原。
NASA公布卫星拍摄舟曲泥石流图
卫星遥感评估舟 曲泥石流灾情
青 由 县 卫 星 遥 感 影 像 圈
个五年海事卫星 目 标K 频段  ̄ / 1 %以上的容 量。 a L. kO 海事卫 星预计Ima s t 5 lb l p e s . 中的总成本将 n r a一 和G o aX r s在45 年
2 包 8 日,甘肃 甘南藏族 自治卅I 月7 舟曲县发生特大泥 石流 灾害 , 航 为 1 亿 美元 , 含 了卫 星的 固定成 本 、地 面 网络 基础设施 、产品开 发 、发射服务和保险等成本 。 天科技集 团所属资源卫星应用 中心在灾后第一 时间分析发现 ,环境减 海事卫 星董事长兼 C O n r w u a t 先生表示 : “ E A d e S k way 这是一 灾卫星B 星可在8 日1 点5 分采集灾区遥感数据 。该 中心迅速投入 月8 1 1 项可获得新增长的新投资 。有 了G o a p es l l r s 网络 ,我们将成为第一 b X 人 员,确保正常接收遥感数据 ,全力组织数据生产 ,保证成像计划的 执行 ,高效完成数据处理 ,保证产品及时上传到国家减灾委和环保部 家为全 球偏远 地区客户 提供具 有无可 比拟 的速度和带 宽的全球 移动 宽带覆盖 的运营商 。Glb l r s将 比现 有的Ku o a e s Xp 频段市场产品更快 两个主用户。 中国地质调查局航遥 中心在 8 1 日公布 了舟 曲灾情 初步评估结 更便宜 ,为更小更便宜的终端提供服务 ,而且将是第一个在无缝 、全 月 O O /服 果 。该 中心采用 2 1 年3 0 0 月精度 05 . 米美 国卫星数据 与灾后航空 摄影 球 、端到端 的基础 上提供高质量服 务的产品。5 MB s 务于船只或 者 飞机 ,1 MB s O / 服务 数据配准 ,准确在灾前高精度 卫星影 像图上 反映泥石流流通区 、掩埋 于ia (0 m) P d2 c 大小的天 区 、冲毁区的准确 范围 , 立即组织 专家对 灾害进行 初步评 估解译 。 并
日本的资源环境卫星
11111日本的首顿地球观察卫星-----海洋观测卫星MOS—1是一颗试验卫星。
它的目的是建立地球观测系统的基本技术,用机械传感器完成对地球(主要是海洋)的实验观测,检验传感器性能。
22222日本JERS-1卫星1992年2月11日,日本地球资源卫星JERS-1发射,揭开了JERS卫星系列运行的序幕,为人类从空间观测地球开辟了一个新的数据来源.这颗太阳同步极轨卫星的轨道平均赤道高度为568公里,倾角为97.7度,重复周期为44天,降交点本地平均时为10:30~11:00am。
该卫星于1992年2月发射,1998年停止使用,它由日本通产省(MITl)和日本宇宙事业开发团(NASDA)联合研发,是日本的第一颗地球观测卫星,主要用于试验光学遥感器和合成孔径雷达的工作能力,并进行地球资源综合观测。
JERS-1上带有3种遥感器:1台可见光和近红外CCD扫描仪(VNIR)、1台短红外辐射扫描仪(SWIR)和1台合成孔径雷达(SAR)。
SAR工作在L波段,HH极化方向入射角为35°,地面距离向和方位向的分辨率均为18 m,扫描幅度75 km。
VHIR和SWIR的扫描幅度和分辨率均为75m和18m。
卫星高度为560~570km,轨道倾角98°,卫星每天绕地球15圈,每44天覆盖全球一次。
SAR雷达数据和光学遥感器数据均存储在星上磁带记录仪上(可记录20min),当卫星经过位于日本琦玉县鸠山和美国阿拉斯加灼费尔班克斯上空时发给其地面接收站。
下行数传频率为8.15 6Hz和8.35 GHz,每路数传速率为60 Mbps。
“先进地球观测卫星”效果图3333333先进的地球观测卫星(ADEOS)(1)ADEOS- 1该卫星于1996年8月发射,星上载有8个遥感器,可全面调查地球环境和气象变化。
其中2个核心遥感器,即日本本国制造的海洋水色与温度扫描辐射仪(OCTS)和先进可见光/红外辐射仪(A VNIR),A VNIR的分辨率达到8m,幅度为80m。
MODIS卫星
MODIS数据的获取方式
• 国家MODIS 共享平台设计了四个不同地理位 置数据汇集系统,包括:北京、乌鲁木齐、拉 萨和三亚。这样可以保障全国数据和我国邻接 地区的数据的获取。
MODIS数据的获取方式
2 通过计算机网络获取MODIS数据
• 美国国家航空航天局为MODIS建立了一系列网站服务器和数据网络直接下 载服务器。提供无偿网络共享的数据涵盖了全球每天的数据。在线数据保 持10天,10天以前的数据通过订购,NASA 经过一定时间调取数据,然 后传给数据要求者。其网址为 • 中科院地理资源所全球变化信息研究中心MODIS 数据网,网址:http://w , • 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所MODIS 数据网,网址:http:/ // • 武汉大学MODIS 数据网,网址:/
MODIS数据特点
• MODIS探测器是卫星上唯一将实时观测数据通过x波段向全世界直接广播, 并可以免费接收数据并无偿使用的星载仪器。
数据特点是:
1、MODIS 数据波段范围广
包括了36 个波段,数据空间分辨率包括了250 米、500 米和1000米三个尺度。
2、数据更新频率快
TERRA 和AQUA 卫星都是太阳同步极轨卫星,TERR A 在地方时上午过境,AQUA 将在地方时下午过境。TERRA 与A QUA 上的MODIS 数据在时间更新频率上相配合,加上晚间过境 数据,对于接收MODIS 数据来说,可以得到每天最少2 次白天和 2 次黑夜更新数据。这样的数据更新频率,对实时地球观测、应急处 理(例如森林和草原火灾监测和救灾)和日内频率的地球系统的研究有 非常重要的实用价值
Landsat卫星
陆地卫星1号的星体采用了较成熟的、雨云4号气象卫星的平台,但经过必要改进。卫星拥有2块太阳能电池 板,约重950千克。卫星运行于近地轨道。
陆地卫星五号1984年3月1日,NASA发射了陆地卫星五号,这是NASA最后授权的Landsat卫星。陆地卫星五号 与Landsat 4同时设计和制造,并具有相同的有效载荷:多光谱扫描仪系统(MSS)和Thematic Mapper(TM)仪 器。
1988年,陆地卫星五号的最主要TDRSS发射机(KU波段)发生故障,然后在1992年7月,剩余的KU波段发射 机发生故障。
传感器参数
OLI传感器 TIRS传感器
卫星种类
陆地卫星一号 陆地卫星二号
陆地卫星三号 陆地卫星四号
陆地卫星五号 陆地卫星七号
陆地卫星八号 陆地卫星九号
陆地卫星一号陆地卫星1号(Landsat 1)是美国国家航空航天局(NASA)于1972年7月23日发射的一颗遥感 卫星。它是NASA的一项长期遥感卫星计划——陆地卫星计划的第一个成员。该人造卫星属于最早的地球资源卫星 之一,对后来各国发射的一系列类似卫星有很大影响。
这个突发事件促使了陆地卫星5号的提早发射——陆地卫星5号基本上是以陆地卫星4号为模型;在追踪及数 据中继卫星系统上线后,陆地卫星4号恢复功能,但一直停留在待机状态,直至1986年1月。
1987年,陆地卫星4号重新上线,以提供数据给国际社会,当时陆地卫星5号失去了与中继卫星的连结;于是 陆地卫星4号持续进行资料传输的工作,直到它也面临与陆地卫星5号同样的命运——在1993年失去与中继卫星的 连结,结束资料传输任务。
从太空看到的地球城市,景象蔚为壮观
从太空看到的地球城市,景象蔚为壮观从太空这个独特角度,美国宇航局、欧洲航天局以及其他航天机构的地球观测卫星拍摄了一系列地球照片,展示地球上一些标志性城市蔚为壮观的景象。
法国“昴宿星”卫星2012年拍摄的一幅照片,展示了阿拉伯联合酋长国迪拜。
照片中央的蓝色区域为一个人工湖,右侧便是大名鼎鼎的哈利法塔。
哈利法塔是世界上最高的建筑。
欧洲航天局的Envisat卫星2005年拍摄的一幅照片,展示了的美国曼哈顿岛,几乎被光污染“淹没”。
美国宇航局的Landsat-7卫星1月拍摄的一幅照片,展示了美国旧金山湾,旧金山处在照片中左位置。
照片中,连接旧金山与北湾地区的金门大桥很难用肉眼看到。
旧金山座落在圣安德烈亚斯断层带上,当地的很多大地震都由这个断层带导致。
日本ALOS地球观测卫星在2011年退役前不久拍摄的一幅照片,展示了美国南加利福尼亚州的帝国谷。
帝国谷是加州产量最高的农业生产区之一。
帝国谷起于索尔顿湖(左上),延伸到墨西哥。
处在照片右下位置的是布劳利,左下位置是威斯特摩兰。
1月,希腊雅典中部地区。
处在照片中央的是雅典卫城,右下位置是使用白色大理石建造的帕那辛纳克体育场。
欧洲航天局的Proba-1卫星2005年拍摄的一幅照片,展示了印度孟买。
孟买的标志性建筑当属哈吉-阿里清真寺。
哈吉-阿里清真寺是穆斯林圣徒哈吉的墓地,也是孟买最热门的旅游胜地之一。
Proba-1是欧洲航天局最小的卫星之一。
日本ALOS卫星2011年拍摄的一幅照片,展示了西班牙的巴塞罗纳。
处在照片左侧的是格拉夫-玛希夫山脉,黄色区域为采石作业和倾倒垃圾导致出现退化的土地。
日本ALOS卫星2009年拍摄的一幅照片,展示了法国的皮拉大沙丘(中部附近的浅褐色矩形地带)。
皮拉大沙丘是欧洲海拔最高的沙丘。
环绕这个沙丘的绿色区域为欧洲最大的沿海森林——朗德森林。
阿尔卡雄和阿尔卡雄海湾也在照片中出现。
日本ALOS卫星2010年拍摄的一幅照片,展示了俄罗斯的雅库茨克。
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NASA地球资源卫星的惊人航拍图
地球资源卫星自1972 年起开始记录地球表面变化,8 号卫星是2013 年2 月11 日发射升空的一颗最新卫星。
它以 4.7 英里每秒的速度移动,而且能够在24 小时内完成大约15 次轨道运行。
2013 年12 月,地球资源卫星8 号准确找到了地球上最寒冷的地方:南极高原东部的一段山脊,这里的温度能够达到零下133 华氏度(约零下56.1 摄氏度)。
这颗卫星上配备的热能探测器,能够记录它经过区域的温度。
去年夏天,这颗卫星拍摄到新墨西哥州蔓延13.8 万英亩的大火。
左侧和右侧的照片分别拍摄于2013 年 5 月28 日和2013 年 6 月13 日。
借助卫星数据创造的地图能够帮助我们确定遭受最严重破坏的区域。
研究人员能够编辑之前陆地资源卫星的数据,并且创造出这张展现森林空地和森林再生长状况的地图。
在过去13 年的时间,大约有88.8 万平方英里的森林被砍伐,但是只有大约30.9 万平方英里的森林得到恢复。
卫星上的热探测器展现了加利福尼亚州沙顿海的热能辐射。
照片中的这座内陆海颜色更深,因为它比周围加州沙漠更凉爽。
这是南加州沙顿海的一张真彩色照片,与热成像照片展现了相同的情景
陆地资源卫星在2013 年4 月29 日拍摄到罗卡滕达火山喷发出来的惊人烟羽。
察尔汗湖是中国最大的盐湖,它覆盖面积接近2260 平方英里,但是只是偶尔才会充满水。
它被划分成九个较小的盐湖。
这张照片拍摄的是9 座盐湖中最大的达布逊湖。
这张俄罗斯舍维留奇火山的照片拍摄于2014 年 1 月24 日。
你能够从火山顶部看到火山灰和火山碎屑流。
澳大利亚格兰屏国家公园的这张火灾照片帮助紧急反应人员控制住了这场大火。
照片中的灰色部分是大火烧过的区域,右侧则是仍然在燃烧的烈火。
这张图片展示了2013 年8 月份的美国领土。
这种条纹效果是陆地资源卫星运转的结果。
这张照片拍摄于2013 年5 月4 日加利福尼亚春季火灾之后。
暗红色的区域展现的是烧焦的植被。
即使森林大火被扑灭了,这里仍然处于高度危险。
所有烧焦的落叶层和林下植物都能够导致滑坡,而且是这一区域容易受到洪水和水土流失的影响。