美国IKONOS卫星概述及参数
IKONOS卫星遥感数据及其应用
正射纠正影像 ,用于 各种精度的地理信 息系统 、测图和其他 测量应用
全色及其增强型数据 、多光 谱数据
商业用户 商业用户 商业用户 商业用户 商业用户
通过 IKONOS 遥感卫星数据或其他数据生成的数 字地形模型进行地形纠正 ,精纠正影像数据及增 强精纠正影像数据需地面控制点纠正
数字高程模型
商业用户
自 IKONOS 遥感卫星立体影像获取高程数据
4 遥感数据的应用 4. 1 几何纠正影像数据
几何纠正影像数据是 IKONOS 卫星的常规遥感数 据 ,主要用于遥感解译 。由于 IKONOS 卫星遥感数据 的地面分辨率达到了航空遥感中等比例尺影像的水 平 ,其应用于遥感解译方面的广度和深度较以往的任 何卫星遥感数据都有质的提高 ,尤其在工程建设和社 会公众服务方面达到了实用程度 ,可作为面向社会的 地理信息数据源 。比如在农业上可用于精细农业规 划 ,地块级的作物估产 、病虫害监测和评估 ;环境方面 各种突发灾害的调查和评估 ,抢险救灾的规划和实施 , 土地利用调查等 ;工程建设方面的工程规划 ,工程选址 (选线) ,勘察测量 ,设施管理监测等 。
核线重采样及地面 控制点区域改正
全色及其增强型数据 、多光 谱数据
经特别批准的用户
同时提供用于数字摄影测量的有理函数 ,利用地 面控制点进行区域改正以改善其几何精度
正射 纠 正 影 像 数据 地图 参 考 影 像 数据
地图影像数据
增强 地 图 影 像 数据 精纠 正 影 像 数 据 增强 精 纠 正 影 像数据
4. 2 正射纠正影响数据
正射纠正影像数据是具有地图精度的数据 ,传感 器数据采集过程中产生的几何畸变和地形引起的几何 变形均得到了改正 ,并且按照地面相同的像素尺寸重 采样 ,按照用户要求进行地图投影变换 ,可以形成镶嵌 图像 。不同类型的数据产品有不同的精度 ,可以是 1 m 分辨率的全色黑白影像数据 、4 m 分辨率的多光谱 数据或 1 m 分辨率的彩色数据 。
IKONOS卫星 遥感影像解译数据 的 波段简介
IKONOS卫星遥感影像解译数据的波段IKONOS卫星影像IKONOS卫星简介IKONOS为美国DigitalGlobe公司的高分辨率遥感卫星,于1999年09月24日发射,其影像分辨率达0.82米,为全球首颗提供1米以下分辨率的商用光学卫星,揭开了高分辨率卫星影像的时代。
IKONOS卫星基本参数卫星遥感数据分类:一、卫星分辨率1.0.3米:worldview3、worldview42.0.4米:worldview3、worldview2、geoeye、kompsat-3A3.0.5米:worldview3、worldview2、geoeye、worldview1、pleiades、高景一号4.0.6米:quickbird、锁眼卫星5.1米:ikonos、高分二号、kompsat、deimos、北京二号6.1.5米:spot6、spot7、锁眼卫星7.2.5米:spot5、alos、资源三号、高分一号(4颗)、高分六号、锁眼卫星8.5米:spot5、rapideye、锁眼卫星、planet卫星4米9.10米:spot5、spot4、spot3、spot2、spot1、Sentinel-卫星10.15米:landsat5(tm)、landsat(etm)、landsat8、高分一号16米二、卫星类型1.光学卫星:spot2、spot3、spot4、spot5、spot6、spot7、worldview1、worldview2、worldview3、worldview4、quickbird、geoeye、ikonos、pleiades、deimos、spot1、kompsat系例、landsat5(tm)、Sentinel-卫星、landsat(etm)、rapideye、alos、kompsat系例卫星、planet卫星、高分一号、高分二号、高分六号、北京二号、高景一号、资源三号、环境卫星。
2.雷达卫星:terrasar-x、radarsat-2、alos雷达卫星、高分三号卫星、哨兵卫星3.侦查卫星:美国锁眼卫星全系例(1960-1980)4.高光谱类卫星:高分五号、环境小卫星、ASTER卫星、EO-1卫星三、卫星国籍1.美国:worldview1、worldview2、worldview3、quickbird、geoeye、ikonos、landsat5(tm)、landsat(etm)、锁眼卫星、planet卫星2.法国:pleiades、spot1、spot2、spot3、spot4、spot5、spot63.中国:高分一号、高分二号、高分六号、高景卫星、北京二号、资源三号等4.德国:terrasar-x、rapideye5.加拿大:radarsat-2四、卫星发射年份1.1960-1980年:锁眼卫星(0.6米分辨率至10米)2.1980-1990年:landsat5(tm)、spot13.1990-2000年:spot2、spot3、spot4、landsat(etm)、ikonos4.2000-2010年:quickbird、worldview1、worldview2、spot5、rapideye、radarsat-2、alos5.2010-至今:高分一号、高分二号、高分三、高分四、高分五、高分六号、高分七、spot6、spot7、资源三号、worldview3、worldview4、pleiades、高景卫星、planet卫星。
IKONOS
全色影像和多光谱影像可融合成1 米分辨率的彩色影像。该光学系 统主要包括10m焦距的望远镜装置, 该装置由三个消像散透镜组成, 具有在轨重对焦能力。
分 辨 率
全色: 1 米产品分辨率源自辐 射 分 辨 率 空间分辨率 时 间 分 辨 率
多光谱: 4 米
空间分辨率
IKONOS卫星全色波段和多光谱波 段传感器的视角均为0.931度,瞬 间视场分别为1.2及4.8毫弧度,故 当卫星以681公里的高度飞行时, 传感器正下方的全色波段地面分辨 率(即地面采样间隔GSD)可达 0.82m,多光谱可达3.28m。当传 感器倾斜星下点分辨率∮角时,全 色波段的空间分辨率降为: 0.82/cos^2∮
重访频率
获取 1 米 分辨率数据时 :2.9 天
获取 1.5 米 分辨率数据时 :1.5 天
轨道周期 轨道类型
98 分钟 太阳同步
重量
817 千克 ( 1600 磅 )
IKONOS卫星的传感器系统的组成
全色1m分辨率传感器
IKONOS卫星 的传感器系统
四波段4m分辨率的多光谱 传感器。
全色和多光谱共享一个光学系统,彼此在0.5秒之内同时 获取图像。 其中全色波段范围在:0.45~0.90微米; 彩色波段1(蓝色):0.45~0.53微米; 波段2(绿色):0.52~0.61微米; 波段3(红色):0.64~0.72微米; 波段4(近红外):0.77~0.88微米。
通过代数运算复合上述不同层次上提取的绿地信息, 由于 IKONOS 影像的高分辨率性使提取的绿地有时比较零碎,从土地 利用角度来说,植被分布稀疏的绿地区域既包括绿地覆盖区,也 应包括相关的空隙地,采用3 × 的上下文填补法统计绿地信息占 3 整个窗口的比例,当比例超过50 %时,将空隙填补为绿地信息, 可在一定程度上提高了信息提取精度。图为绿地提取的最终结果。
IKONOS卫星主要技术指标
IKONOS卫星主要技术指标赤道上方轨道高度为681.8 km轨道相对于赤道平面的倾角为98.1°轨道周期98 分IKONOS 卫星通过赤道的时间为上午10:30倾斜角为±45°重访周期:1-3天空间分辨率:–全色1米–多光谱4米光谱波段:–蓝0.45 - 0.52微米–绿0.52 - 0.60微米–红0.63 - 0.69微米–近红外0.76 - 0.90微米–全色0.45 - 0.90微米幅宽: 11公里动态范围11bit或8bitIKONOS产品(价格仅供参考)1.产品等级及价格级别产品$/景1 辐射纠正34002 标准几何纠正34003 几何精纠正68004a 标准正射纠正8900标准正射纠正119004b 精确正射纠正14800精确正射纠正194005 数字高程模型TBD6a 全色锐化(3波段)4800全色锐化(4波段)55006b 多光谱图象(波段比值)TBD7 图象镶嵌TBD说明:(1)价格以景为单位(1景为11×11km2 )(2)以上价格仅限于存档图象产品。
如需编程采集新图象则须付编程费,编程费为300美元/景,但每次最低编程费为2000美元。
(3)如果用户要获得几何精校正或正射产品,则须提供地面控制点或DEM等相关数据。
(4)以上价格不含关税等费用2.产品提供类型(1)Carterra 1mP 1米全色(2)Carterra 4m MS 4米多光谱(3)Carterra 1m PSM 1米彩色。
IKONOS卫星遥感影像解译数据分辨率是多少
IKONOS卫星遥感影像解译数据分辨率是多少?IKONOS卫星简介IKONOS为美国DigitalGlobe公司的高分辨率遥感卫星,于1999年09月24日发射,其影像分辨率达0.82米,为全球首颗提供1米以下分辨率的商用光学卫星,揭开了高分辨率卫星影像的时代。
--广西善图科技。
IKONOS卫星基本参数IKONOS卫星影像样片IKONOS卫星影像IKONOS卫星影像卫星遥感数据分类:一、卫星分辨率1.0.3米:worldview3、worldview42.0.4米:worldview3、worldview2、geoeye、kompsat-3A3.0.5米:worldview3、worldview2、geoeye、worldview1、pleiades、高景一号4.0.6米:quickbird、锁眼卫星5.1米:ikonos、高分二号、kompsat、deimos、北京二号6.1.5米:spot6、spot7、锁眼卫星7.2.5米:spot5、alos、资源三号、高分一号(4颗)、高分六号、锁眼卫星8.5米:spot5、rapideye、锁眼卫星、planet卫星4米9.10米:spot5、spot4、spot3、spot2、spot1、Sentinel-卫星10.15米:landsat5(tm)、landsat(etm)、landsat8、高分一号16米二、卫星类型1.光学卫星:spot2、spot3、spot4、spot5、spot6、spot7、worldview1、worldview2、worldview3、worldview4、quickbird、geoeye、ikonos、pleiades、deimos、spot1、kompsat系例、landsat5(tm)、Sentinel-卫星、landsat(etm)、rapideye、alos、kompsat系例卫星、planet卫星、高分一号、高分二号、高分六号、北京二号、高景一号、资源三号、环境卫星。
常用高分辨率遥感影像基本参数
五、GeoEye-1 影像 GeoEyeGeoEyeGeoEye-1是美国的一颗商业卫星 ,于2008 ,于2008 美国加州范登堡空军基地发射; 年9月6日 从美国加州范登堡空军基地发射; GeoEye- 轨道高度为684km,太阳同步; GeoEye-1轨道高度为684km,太阳同步; GeoEyeGeoEye-1为当今世界上能力最强、分辨率 和精度最高的商业成像卫星;
KONOS卫星的传感器系统由 1m分辨率的全 KONOS卫星的传感器系统由 1m分辨率的全 色传感器和一个4m分辨率的多光谱传感器 色传感器和一个4m分辨率的多光谱传感器 组成。 传感器由三个CCD阵列构成三线阵推扫成像 传感器由三个CCD阵列构成三线阵推扫成像 系统。 系统。 其中的全色传感器由13816个CCD单元以线 其中的全色传感器由13816个CCD单元以线 阵列排成,CCD单元的物理尺寸为12μm 阵列排成,CCD单元的物理尺寸为12μm x 12μm,多光谱传感器分四个波段,每个波 12μm,多光谱传感器分四个波段,每个波 段由3454个CCD单元组成。 段由3454个CCD单元组成。
4米 4米 4米 4米
IKONOS卫星的外形 IKONOS卫星的外形
IKONOS影像 IKONOS影像
分辨率: 1m 地区: 上海浦东 采集时间 : 2000年 3月26日
IKONOS主要应用领域 IKONOS主要应用领域
在城市规划、城市建设、城市监控、城市 资源配置、数字交通(汽车导航等)、数 字旅游、数字经济、房地产销售、电信电 力建设等。 资源调查、环境监测评价、区域分析规划 以及全球宏观研究等 。
QuickBird数据的光谱段 QuickBird数据的光谱段
数据类型 波段范围/ 波段范围/ µm 蓝:0.45~0.52 蓝:0.45~0.52 绿:0.52~0.60 绿:0.52~0.60 多 波 段 红:0.63~0.69 红:0.63~0.69 近红外:0.76~0.90 近红外:0.76~0.90 全 波 段 0.45~0.90 分辨率/ 分辨率/ m 2.44 2.44 2.44 2.44 0.61
高分辨率卫星数据
IKONOS
IKONOS 所属公司 美国
发射时间
1999年 1999年9月 PAN: PAN:1米 多光谱: 多光谱:4米
PAN: 0.45 波段1: 波段1: 0.45 波段2: 波段2: 0.52 波段3: 波段3: 0.64 波段4: 波段4: 0.77 0.90μ 0.90μm 0.53μ - 0.53μm 0.61μ - 0.61μm 0.72μ - 0.72μm 0.88μ - 0.88μm
IKONOS光谱段
全色光谱响应范围: 全色光谱响应范围: 15~ 90μm 0.15~0.90μm 而多光谱则相应于Landsat TM的波段 Landsat- 的波段: 而多光谱则相应于Landsat-TM的波段: MSI-1 0.45~0.52μm MSI45~ 52μm 蓝绿波段 MSI52~ 60μm MSI-2 0.52~0.60μm 绿红波段 MSI63~ 69μm MSI-3 0.63~0.69μm 红波段 MSI76~ 90μm MSI-4 0.76~0.90μm 近红外波段
IKONOS卫星内设有 卫星内设有GPS天线,接收的信号被记录 天线, 卫星内设有 天线 下来,经过处理可以提供每个图像的星历参数; 下来,经过处理可以提供每个图像的星历参数; 传感器系统设计有三轴稳定装置和量测装置, 传感器系统设计有三轴稳定装置和量测装置,以 获得相应姿态数据。 获得相应姿态数据。 IKONOS传感器是三线阵 传感器是三线阵CCD推帚式成像,因此在 推帚式成像, 传感器是三线阵 推帚式成像 正常模式下,它可取得正视、 正常模式下,它可取得正视、后视和前视推扫成 像。 IKONOS图像可以实现模量传递函数 图像可以实现模量传递函数(MTF)的补偿, 的补偿, 图像可以实现模量传递函数 的补偿 为此卫星的传感器设计了进行MTF的测量。有了 的测量。 为此卫星的传感器设计了进行 的测量 这些测量值, 这些测量值,可以对因光学和检测器等引起的像 质模糊进行补偿
IKONOS第三组
3.绿地信息提取研究 城市是复杂的对象, 影像中有些地物的波谱特征很接近。本研究首先对各种地 物光谱特征进行分析, 然后根据绿地与其它地物光谱特征的差异, 通过分级分 类提取并掩膜的方式, 对试验区IKONOS 影像逐级提取绿地信息,最后将逐级提 取的绿地信息进行合并得到试验区绿地分布图。其信息提取流程图见图2。
IKONOS
IKONOS
成员:
目录:
一 .IKONOS简介 二 .IKONOS数据特征 三 .IKONOS应用
IKONOS简介
㈠ 简介与发射 ㈡ 参数特征
㈠ 简介与发射
IKONOS是世界上第一颗高分辨率商用卫星它不仅能够提供高清 晰度,分辨率达1米的卫星影像,而且开拓了一个新的更快捷、更 经济获得最新地球影像信息的途径.他的出现引起各国科技界重
与指令信号,码速率为2Kbps,卫星相机可提供单视图像或 立体像对。 重复周期:最短三天。 卫星经过赤道上空的地方时:10:00~14:00。
㈡参数特征
之分辨率
数据特征
⑴数据格式: 影像数据一般以GeoTiff格式保存,也可以选择NITF格式。与影
像数据同时提供的有:影像采集的元数据以及公司的相关介绍
数据特征
㈠ 发射背景
IKONOS应用
⒈测绘地形图及应用 ⒉绿地分析 ⒊IKONOS应用之拉登
识别地形图
深凹下去的为河流, 水体由于对各个波 段的吸收率都很强 所以表现为很明显 的黑色条带。
检测地表变化
上图摄于2002 年, 下图摄于2006 年。 通过对比可以 发现地表建筑 物有所增加, 如果将两幅图 叠加就可以区 分出新老建筑 物。
数据特征
IKONOS卫星能获取同轨立体影像。当卫星接 近目标时,传感器光学系统先沿着轨道向前倾 斜,照准目标区域并采集第一幅影像,接着控 制系统操纵传感器向后摆动,大约100s后再次 照准目标区并采集第二幅影像。由于IKONOS 卫星利用单线阵CCD传感器,通过光学系统的 前后摆动实现同轨立体成像。因此,相应的立 体覆盖是不连续的。
卫星参数
GeoEye-1,美国,缩写GE,原始0.41,重采0.5简介2008年9月6日,该公司从美国加州范登堡空军基地发射了 GeoEye-1 号卫星。
GeoEye-1卫星拥有达到0.41米分辨率(黑白)的能力,简单来说这意味着,从轨道采集并由SGI Altix 350系统处理的高分辨率图像将能够辨识地面上16英寸或者更大尺寸的物体。
以这个分辨率,人们将能够识别出位于棒球场里放着的一个盘子或者数出城市街道内的下水道出入孔的个数。
GeoEye-1不仅能以0.41米黑白(全色)分辨率和1.65米彩色(多谱段)分辨率搜集图像,而且还能以3米的定位精度精确确定目标位置。
因此,一经投入使用,GeoEye-1将成为当今世界上能力最强、分辨率和精度最高的商业成像卫星。
GeoEye-1 照片产品和解决方案现在已经大量推出,其地面分辨率分别为0.5米、1米、2米和4米。
照片产品有彩色和黑白两种。
彩色照片包含四种波长的颜色:蓝色、绿色、红色和近红外。
商业客户可以通过多种途径购买 GeoEye-1 照片。
服务专家现在可在购买 GeoEye-1 照片产品和增值解决方案方面提供帮助。
包括GoogleEarth、GoogleMap、Tom Clancy's H.A.W.X等软件及游戏都使用了该卫星的地球照片。
GEOEYE-1 规格全色传感器:0.41 meters x 0.41 meters多普段传感器:1.65 meters x 1.65 meters光谱范围:450–800 nm450–510 nm (blue)510–580 nm (green)655–690 nm (red)780–920 nm (near IR)扫描宽度:15.2 kmOff-Nadir Imaging:Up to 60 degrees动态范围:11 bits per pixel任务寿命预期:大于10 yearsRevisit Time:Less than 3 days轨道高度:681 kmNodal Crossing:10:30 a.m.WorldView-I,美国,缩写WV1,原始0.5,重采0.5简介发射后在很长一段时间内被认为是全球分辨率最高、响应最敏捷的商业成像卫星。
常见的遥感卫星的介绍及具体参数
常见的遥感卫星的介绍及具体参数遥感卫星(remote sensing satellite )用作外层空间遥感平台的人造卫星。
用卫星作为平台的遥感技术称为卫星遥感。
通常,遥感卫星可在轨道上运行数年。
卫星轨道可根据需要来确定。
遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域,当沿地球同步轨道运行时,它能连续地对地球表面某指定地域进行遥感。
所有的遥感卫星都需要有遥感卫星地面站,卫星获得的图像数据通过无线电波传输到地面站,地面站发出指令以控制卫星运行和工作。
以下列出较为常见的遥感卫星:一、Landsat卫星美国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7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)。
Landsat 7于1999年4月15日发射升空。
其常见的遥感扫描影像类型有MMS影像、TM图像。
(一)、MSS影像MSS影像为多光谱扫描仪(MultiSpectral Scanner)获取的图像,第一颗至第三颗地球卫星(Landsat)上反光束导管摄像机获取的三个波段摄影相片分别称为第1、2、3波段,多光谱扫描仪有4个波段获取的扫描影像被命名为4、5、6、7波段,两个波段为可见光波段,两个波段为近红外波段,此外,第三颗地球卫星上还供有热红外波段影像,这个影像称为第8波段,但使用不久,就因为一起的问题二关闭了。
表 1 :Landsat上MSS波段参数(二)、TM影像TM影像是指美国陆地卫星4~5号专题制图仪(thematic mapper)所获取的多波段扫描影像。
影像空间分辨率除热红外波段为120米外,其余均为30米,像幅185×185公里2。
每波段像元数达61662个(TM-6为15422个)。
一景TM影像总信息量为230兆字节),约相当于MSS影像的7倍。
10种常见的遥感卫星数据简介
10种常见的遥感卫星数据简介1、Landset 卫星第一颗陆地卫星是美国于1972年7月23日发射的Landset 卫星,这是世界上第一次发射的真正的地球观测卫星。
迄今Landsat 已经发射了6颗卫星。
Landsat-4和Landsat-5进入高约705km 的近图形太阳同步轨道,每一圈运行的时间约为99分钟,每16天覆盖全球一次,第17天返回到同一地点的上空,星上除了带有与前三颗基本相同的多波段扫描仪(MSS)外,还带有一台专题成像仪(TM),它可在包括可见光,近红外和热红外在内的7个波段工作,MSS 的IFOV 为80米,TM 的IFOV 除6波段为120米以外,其它都为30米。
MSS 、TM 的数据是以景为单元构成的,每景约相当地面上185×170km2 的面积,各景的位置根据卫星轨道所确定的轨道号和由中心纬度所确定的行号进行确定Landsat 的数据通常用计算机兼容磁带(CCT)提供给用户。
Landsat 的数据现在被世界上十几个的地面站所接收,主要应用于陆地的资源探测,环境监测,它是世界上现在利用最为广泛的地球观测数据。
2、SPOT 卫星SPOT 卫星是法国研制发射的地球观测卫星,第一颗SPOT 卫星于1986年2月发射成功。
1990年2月发射了第2号星,第3号星已于1994年发射。
SPOT 采用高度为830公里,轨道倾角为98.7度的太阳同步准回归轨道,通过赤道时刻为地方时上午10:30。
回归天数为26天。
天。
但由于采用倾斜观测,但由于采用倾斜观测,但由于采用倾斜观测,所以所以实际上4-5天就可对同一地区进行重复观测。
SPOT 携带两台相同的高分辨率遥感器HRV ,采用CCD 的电子式扫描,具有多光谱和全色波段两种模式。
由于HRV 装有可变指向反射镜,能在偏离星下点±27°(最大可达30°)范围内观测任何区域,所以通过斜视观测平均二天半就可以对同一地区进行高频率的观测,缩短了重复观测的时间。
近年来国内外发射的主要资源卫星的技术参数和主要用途
近年来国内外发射的主要资源卫星的技术参数和主要⽤途近年来国内外发射的主要资源卫星的技术参数和主要⽤途Landsat陆地资源卫星Landsat系列卫星已连续观测地球达30年,⽬前只有1984年发射的Landsat-5和1999年发射的Landsat-7仍在运⾏,主要⽤来拍摄陆地遥感图像,涵盖了植物⼟壤⽣物等等。
LandSat- 8携带OLI(陆地成像仪)和TIRS(热红外传感器),TIRS收集地球两个热区地带的热量流失,以了解特别是美国西部⼲旱地区所观测地带⽔分消耗。
Landsat-5、Landsat-7主要参数Landsat-5波谱范围及相应的地⾯分辨率Landsat-7波谱范围及相应的地⾯分辨率:SPOT卫星SPOT系统从1986年开始迄今成功发射了SPOT-1、SPOT-2、SPOT-4、SPOT-5,主要⽤途是为制图和地球资源开发建⽴档案库和⼀个世界范围内可以利⽤的数据库;通过重复观测以改进对植被类型的识别和产量预报试验;为了进⾏图像判释和绘制1/250000⽐例尺的平⾯图以及按1/100000和1/50000的⽐例尺进⾏地图更新,建⽴感兴趣地区的⽴体像对档案库;在空中检验多任务飞⾏平台和线阵照相机。
SPOT主要参数SPOT波谱范围SPOT-5搭载探测器的分辨率和视场⽇本JER-1卫星JER-1被⽤于国⼟调查、农林渔业、环境保护、灾害监测等。
星上传感器为SAR。
JER-1主要参数中巴地球资源卫星(CBERS)中巴地球资源卫星(⼜称资源卫星⼀号)是我国的第⼀颗数字传输型资源卫星,星上三种遥感相机可昼夜观察地球,利⽤⾼码速率数传系统将获取的数据传输回地球地⾯接受站。
卫星设置多光谱观察、对地观察范围⼤、数据信息收集快,并宏观、直观,特别有利于动态和快速观察地球地⾯信息,兼有SPOT-1和Landsat -4的主要功能。
CBERS-1主要参数CBERS-1 传感器及波谱范围QuickBird卫星QuickBird卫星是美国DigitalGlobeg公司于2001年10⽉18⽇发射成功的⾼分辨率遥感卫星,空间分辨率达到了0.61⽶,是⽬前全球最⾼分辨率商业卫星,该卫星数据将对政府决策、城市规划、房地产开发、测绘、⼟地等提供巨⼤的参考和决策价值,可在农作物估产、灾害防治、农业规划等多⽅⾯发挥其积极作⽤。
Ikonos 影像的遥感应用领域
课题:检索ikonos 影像的遥感应用领域,总结其优点和弊端,发展前景。
一、IKONOS简介:美国IKONOS遥感卫星是由美国空间成像公司(Space Imaging)于1999年9月24日发射成功,其传感器获取的遥感数据地面分辨率达到1 m,也就是说卫星在680 km的太空轨道上可获得飞机在3 000 m高度一样清晰的地表遥感影像数据。
其平面精度可以达到1∶2 400地形图标准,这预示着航天遥感取代航空遥感的时代已经到来。
IKONOS遥感卫星的轨道平均高度为680 km(太阳同步轨道),轨道交角为98.2°,其过境地方时为10时30分,每天绕地球运行14圈,运行速度为26 000 km/h。
传感器快门孔径为0.7 m,多点或多线数据传输,有全色波段和多光谱两种数据,其波段划分如表1所示。
(包括1个1m分辨率全色传感器和1个4m分辨率多光谱传感器。
全色光谱响应范围为0·45 ~0·90μm,而多光谱响应范围相应于Landsat TM的波段,一景影像覆盖的地面影像约为11×11km2。
)目前IKONOS遥感卫星亚洲的地面站设在韩国汉城,覆盖范围含盖了我国东北及中、东部地区,西部达到贵州、成都、西宁及内蒙古地区。
卫星1次过境实时接收的窗口时间为10 min,实时接收的最小地面面积(即一幅图像)为11 km×11 km,平行轨迹方向单幅宽度可接收11 km×1 000 km,平行轨迹方向区域接收范围37 km×100 km,垂直轨迹方向区域接收范围130 km×56 km。
提供用户使用的标准产品主要是1 m分辨率的全色遥感影像数据、4 m分辨率的多光谱遥感影像数据和1 m分辨率增强型彩色遥感影像数据(多光谱彩色合成影像与1米分辨率的全色遥感影像数据的复合,模拟真彩色或伪彩色)。
遥感卫星传感器可形成立体像对,用于提取三维数据,在提供立体像对的同时,提供在数字测量工作站上进行数字像片定向所需的90个有理多项式参数,直接进行数字测图。
《Ikonos卫星》课件
图像处理技术
Ikonos卫星提供的图像需要经过 处理才能得到有用的信息。图像 处理技术可以提高图像的质量、 准确性和可用性。
数据分析与应用
Ikonos卫星的数据可以通过数据 分析和应用来揭示地球表面的特 征和变化趋势,为科学研究和商 业决策提供重要支持。
成就与影响
1
Ikonos在科学研究中的应用
Ikonos卫星的高分辨率数据为科学研究提
卫星研发历程
Ikonos卫星的研发历程包括设 计、制造、测试和发射等多 个阶段。它是卫星技术的重 要突破与进步。
卫星技术参数介绍
Ikonos卫星具备全球覆盖、高 分辨率、多光谱等特点,可 以捕捉地球表面的详细图像, 并提供丰富的遥感数据。
应用
遥感应用介绍
Ikonos卫星的遥感应用范围广泛, 涵盖环境监测、土地利用规划、 城市规划等领域,为人类的生活 和发展提供重要数据支持。
《Ikonos卫星》PPT课件
Ikonos卫星是一颗用于遥感的卫星,具有先进的技术和广泛的应用领域。本课 件将介绍该卫星的概述、研发历程和技术参数,以及它在遥感应用、科学研 究和商业领域的成就和影响。
简介
Ikonos卫星概述
Ikonos卫星是美国DigitalGlobe 公司研发的一颗高分辨率商 业遥感卫星。它于1999年发 射,成为首颗具备1米级分辨 率的商业卫星。
卫星的产业化与商业化
2
供了宝贵的资源,如地质勘探、环境变 化分析等。
Ikonos卫星的成功商业应用开启了商业卫
星遥感的新时代,促进了遥感技术的产
业化。
3
国际间的积极影响
Ikonos卫星的地球观测能力有助于国际合 作与交流,推动了环境保护和可持续发 展的全球议程。
美国IKONOS卫星概述及参数
美国IKONOS卫星概述及参数
1999年9月24日,Spacing Imaging公司成功发射了世界上第一颗高分辨率卫星——IKONOS,从而开启了商业高分辨率遥感卫星的新时代,同时也创立了全新的商业化卫星影像的标准。
2006年1月,ORBIMAGE公司成功收购Space Imaging,创办了GeoEye,使GeoEye一举成为世界上最大的商业遥感卫星运营公司。
IKONOS卫星是一颗可采集1米分辨率全色和4
业卫星,同时全色和多光谱影像可融合成1米分辨率的彩色影像。
从681
高度的轨道上,IKONOS的重访周期为3天,并且可从卫星直接向全球12
面站传输数据。
幅宽11.3km,单景面积11.3km*11.3km
着广泛的应用前景,IKONOS
发展。
发射平台雅典娜 II
卫星制造商洛克希德马丁(LOCKHEED MARTIN) 公司
光学系统制造商柯达(KODAK) 公司
轨道倾角98.1度
影像采集时间每日上午 10:00- 11:00
轨道周期98 分钟
重量817 千克 ( 1600 磅 )
产品分辨率全色: 1 米;多光谱: 4 米
波段 : 0.45-0.90 微米
波段 1( 蓝色 ): 0.45-053 微米
波段 3( 红色 ): 0.64-0.72 微米
制图精度无地面控制点:水平精度 12 米,垂直精度 10 米。
美国IKONOS卫星
美国IKONOS卫星一、【IKONOS基本参数】在1999年4月27日,发射了伊克诺斯1号卫星,但因火箭整流罩分离问题,卫星未能入轨。
现在在轨运行的是伊克诺斯2号卫星,是世界第一颗高分辨率商用卫星。
二、【卫星制造商】卫星是由洛马公司制造。
三、【IKONOS简介】·IKONOS卫星设计成140天绕地球飞行2049圈,即每天绕地球飞行15圈,第一圈和2049圈的星下点(地球中心与天体的连线在地球表面上的交点,当卫星在星下点进行摄像时,影像的几何畸变最小)完全相同·遥感数据地面分辨率达到1 m ,也就是说卫星在680 km的太空轨道上可获得飞机在3 000 m高度一样清晰的地表遥感影像数据。
其获取遥感影像的面世,立即在世界范围内引起了轰动,人们惊呼:地面上已经无密可保。
从见到的北京天安门地区影像上,参观故宫的人都可以数出来。
其平面精度可以达到1∶ 2 400地形图标准,这预示着航天遥感取代航空遥感的时代已经到来。
·至今IKONOS 已采集超过2.5亿平方公里涉及每个大洲的影像,许多影像被中央和地方政府广泛用于国家防御,军队制图,海空运输等领域。
从681千米高度的轨道上,IKONOS的重访周期为3天,并且可从卫星直接向全球12个地面站传输数据。
四、【IKONOS的5个波段】该IKONOS卫星的5个波段构成1个五维空间,在这个空间中,各个波段可以单独使用,也可以任意合成,形成所需的影像空间。
常用的影像空间有:4m空间分辨率真彩色影像,1m空间分辨率黑白影像,4m空间分辨率真彩色融合影像。
另外,4m空间分辨率彩红外影像和1m空间分辨率彩红外融合影像可以满足一些彩红外航空相片的应用任务。
五【与航空摄影比较,IKONOS卫星影像具有很大优势】·快速采集大范围影像·影像覆盖范围大,后期处理投入小·定期更新资料方便·在一些边境地区、禁飞区有着不可比的优势六【IKONOS应用】1、IKONOS用于基础地理信息更新·利用IKONOS立体像对,更精确地对拍摄地区进行地物的量测,以及利用IKONOS影像更方便更快捷地生成数字高程模型(DEM)和数字正射影像图(DOM),是目前共同关注的一个焦点。
卫星参数表
9
2.360-2.430(μm)(SWIR)
30m
10
8.125-8.475(μm)(TIR)
90m
辐射分辨率:NE T≤0.3K;
侧视角:±8.55°(垂直轨道方向);
瞬时视场:127.8μrad;探测器:10象元/band
扫描周期:2.2msec;
MTF:横轨方向>0.25,沿轨方向>0.20;扫幅:60公里
30m
3
0.630-0.69(μm)(Red)
30m
4
0.775-0.90(μm)(Near IR)
30m
5
1.550-1.75(μm)(SWIR)
30m
6
10.40-12.5(μm)(LWIR)
30m
7
2.090-2.35(μm)(SWIR)
30m
8
0.520-0.90(μm)(Pan)
15m
CBERS-1
中巴资源卫星
1
0.45-0.52(μm)
19.5 m
太阳同步轨道
轨道高度:778公里
倾角:98.5
重复周期:26天
平均降交点地方时:上午10:30
相邻轨道间隔时间: 4天
扫描带宽度:185公里
2
0.52-0.59(μm)
19.5 m
3
0.63-0.69(μm)
19.5 m
4
0.77-0.89(μm)
1000m
0.05
30
9.589~9.880(μm)
1000m
0.25
31
10.780~11.280(μm)
1000m
0.05
32
IKONOS卫星的原理与应用(终极版)
shnag shieh
12
IKONOS卫星影像的应用
国家安全与经 济建设 测绘工程的大 比例尺地形图 工程地质遥感 及灾害评估
西部地区的工 程建设
工程选线
shnag shieh
13
国家安全与经济建设
自卫星上天以来,国外许多部门就一直在研究 IKONOS卫星,其中日本韩国还对其主权领土范围 内的Ikonos影像进行封锁,未经其政府同意任何国 家不得购买其领土的图像,由此可见Ikonos影像具 有极大的价值。 高分辨率卫星对于国家安全· 国家机密的影响是相当重 要的,对地重复观测的高分辨率卫星随时可以掌握 并了解地面发生的一切,如军事设施,交通状况的 改善,经济活动,交通运输,农作物种植与生产, 城市变化与发展环境状况等诸多方面。在当前知识 经济时代,谁拥有更先进的技术,谁就掌握了主动。
西藏地区每年保通的费用都要达到数亿元,有时要 达到十几亿,更谈不上灾害的预警 预报与防治等。
shnag shieh
28
ikonos优点
① 可以不间断的绕地球进行观测,不断地获取地表的 立体影像 ② 它在68万米的卫星轨道的高度,获取地表影像的分 辨率达到一米,满足的工程建设中的大比例尺成图 需要。 ③ 它有多光谱数据,满足初测阶段的地质遥感的要求, 从这些方面可以看出,ikonos影像卫星除具有大比 例尺航空摄影的特性外,还有不受领空权限制。对 于天气变化不定的地区,通过不间断的观测,能够 获取高质量的地表影像。
shnag shieh
9
IKONOS立体摄影原理
• IKONOS立体影像是同轨立体影像,它是通过调整传 感器的姿态来实现立体影像采集的,通过地面控制 中心的轨道编程将卫星传感器调整到要采集影像地 区的上空。 • 首先将传感器向前倾斜26°,扫描该地区地面影像, 其宽度为11千米,在采集影像地区的正上空获取一 副补充影像(Additional Image),然后通过反转卫 星传感器向该地区在扫描一幅地面影像,这样就构 成了地面的立体影象。
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美国IKONOS卫星概述及参数
1999年9月24日,Spacing Imaging 公司成功发射了世界上第一颗高分辨率卫星——IKONOS,从而
开启了商业高分辨率遥感卫星的新时代,同时也创立了全新的商业化卫星影像的标准。
2006年1月,ORBIMAGE公司成功收购Space Imaging,创办了GeoEye,使GeoEye一举成为世界上最大的商业遥感卫星运营公司。
IKONOS卫星是一颗可采集1米分辨率全色和4米分辨率多光谱影像的商
业卫星,同时全色和多光谱影像可融合成1米分辨率的彩色影像。
从681千米
高度的轨道上,IKONOS的重访周期为3天,并且可从卫星直接向全球12个地
面站传输数据。
幅宽11.3km,单景面积11.3km*11.3km其许多影像被中央和地
方政府广泛用于国防、地图更新、国土资源勘查、农作物估产与监测、环境监
测与保护、城市规划、防灾减灾、科研教育等领域,且在国民经济建设中有着
广泛的应用前景,IKONOS卫星数据的推广应用将有力的推广全球遥感应用的发
展。
发射日期1999-9-24
发射平台雅典娜 II
发射地点美国加利福尼亚范登堡空军基地
卫星制造商洛克希德马丁(LOCKHEED MARTIN) 公司
传输及数据处理系统制造商雷神 (RAYTHEON) 公司
光学系统制造商柯达(KODAK) 公司
轨道高度681千米
轨道倾角98.1度
轨道运行速度 6.5 - 11.2 千米 / 秒
影像采集时间每日上午 10:00- 11:00
重访频率
获取 1 米分辨率数据时间 :2.9 天
获取 1.5 米分辨率数据时间 :1.5 天
轨道周期98 分钟
轨道类型太阳同步
重量817 千克 ( 1600 磅 )
星下点分辨率0.82 米
产品分辨率全色: 1 米;多光谱: 4 米
成像波段全色
波段 : 0.45-0.90 微米
多光谱
波段 1( 蓝色 ): 0.45-053 微米
波段 2( 绿色 ): 0.52-0.61 微米
波段 3( 红色 ): 0.64-0.72 微米
波段 4( 近红外 ): 0.77-0.88 微米
制图精度无地面控制点:水平精度 12 米,垂直精度 10 米。