[课件]常用遥感卫星数据介绍PPT

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第三讲遥感卫星精品PPT课件

第三讲遥感卫星精品PPT课件
② 成像面积大,有利于获得宏观同步 信息,减少数据处理容量。
③ 短周期重复观测:静止气象卫星30 分钟一次;极轨卫星半天一次。利 于动态监测。
④ 资料来源连续、实时性强、成本低
3、气象卫星的应用领域 ① 天气分析与气象预报 ② 气候研究与气候变迁的研究
③ 资源环境领域:海洋研究、森 林火灾、水污染
分类
4
0.76-0.90 近红 用于生物量和作物长势的测定

5
1.55-1.75 短波 土壤水分和地质研究,以及从云中
红外
区分出雪
6
10.4-12.5 热红 植物受热强度和其它热图测量

7
2.08-2.35 短波 用于城市土地利用,岩石光谱反射
红外
及地质探矿
增强型专题制图仪(ETM)
• 在新的陆地卫星6,7号上将安装增强型专 题制图仪,它是在TM 传感器的基础上增 加了一个波长0.5—0.9μm 的全色波段, 称为pan 波段,其瞬时视场为13m×15m 。 其他7 个波段的波长范围、瞬时视场均与 TM 相同。
波长(m)
IFOV
Blue-Green 0.45-0.515 蓝- 绿色 30m
Green
0.525-0.60 5 绿色 30m
Red
0.63-0.69 红色
30m
Near IR
0.775-0.90 近红外 30m
SWIR
1.55-1.75 短波红外 30m
LWIR
10.4-12.5 热பைடு நூலகம்外 60m
Landsat卫星(续)
• 4)数据的利用
• Landsat数据被世界上15个地点的地 面站所接收,主要应用于陆地的资源 探查,环境监测。TM数据包括其热红 外波段在内对沿岸地区的环境监测也 很有效。数据分发也在世界各国进行, 它是现在利用的最为广泛的地球观测 数据。

资源遥感常用的遥感数据44页PPT

资源遥感常用的遥感数据44页PPT
高空间分辨率与高辐射分辨率是成反比。视角B越大 滞留时间越大,滞留时间越长。辐射分辨率越高,信 噪比越高,空间分辨率低监测器监测物体发射的能量 强度与物体与接收器间的距离成反比
热红外遥感数据特点
1、热红外波段图像,包括航空(如机载热红外 波扫描图像)、航天(如TM6,ETM+6), 记载的是地物热辐射信息,根据斯蒂芬-波尔 兹曼定律, 发射辐射能与绝对温度的四次方 成比例。影像灰度值越高,表明发射能量越多, 地物温度越高
激光辐射
热红外数据的采集
1、追踪扫描仪 2、推扫式线性排列电荷耦合 器件(CCD)监测NASA TIMNASA TIM和ATLAS有6 个热红外波段(8.2 -12.2μm) 分辨率:D = H · B B:视角(毫弧度mrad); H:扫描仪的高度
收集机载MSS热红外数据时,需要注意以下事 项:
常用数据源
1、多光谱遥感 2、热红外遥感 3、微波 遥感
多光谱遥感
定义:将地物辐射电磁波分割成若干个较窄的光谱 段,以摄影或扫描的方式, 在同一时间获得同一 目标不同波段信息的遥感技术。
原理:不同地物有不同的光谱特性,同一地物则具 有相同的光谱特性。同一地物在不同波段的辐射能 量有差别,在不同波段图像上也有差别
由北京、广州和乌鲁木齐三个地面接收站接收该卫星 获取的我国境内的遥感数据。 所接收影像的地面分辨 率分别有19.5m、 78m、 256m等三种。
优点:
1、多光谱遥感不仅可以根据影像的形态和结构的差异判别 地物, 还可以根据地物光谱的差异判别地物, 扩大了遥 感的信息量
2、航空摄影与陆地卫星用的多光谱摄影/扫描均能得到不同 谱段的遥感资料,并通过摄影彩色合成或计算机图像处 理, 获得比常规方法更为丰富的图像。

常用遥感卫星数据介绍精品PPT课件

常用遥感卫星数据介绍精品PPT课件
遥感卫星简介
Saturday, October 10, 2020
最常见的遥感卫星分类
• 空间分辨率(SPATIAL RESOLUTION) • 光谱分辨率(SPECTRAL RESOLUTION) • 时间分辨率(TEMPORAL RESOLUTION)
Saturday, October 10, 2020
GeoTIFF)
高级产品
一次过境双条带模式下采集120公里×120公里,三 条带模式下采集60公里×180公里,可交付镶嵌成果
用于生成DEM的立体和三线阵影像采集一景范围为 60公里×60公里
每颗卫星每天获取高达750景影像; 卫星星座每日可接收6百万平方公里影像
接收计划每4个小时上传一次,可接受紧 急接收任务; 可快速调整姿态以在不同目标间切换; 接受自动生产和在线交付; 特别适用于大面积制图和监控侦察应用
Saturday, October 10, 2020
11
SPOT 数据一般都是收费的~
北京视宝卫星图像有限公司
◆ 独家分发SPOT卫星群影像数据,分辨率从1.5米到20米; ◆ 独家分发Pleiades卫星(0.5米分辨率光学卫星,2011年底发射) ◆ TerraSAR-X(1m雷达)卫星影像中国总代理; ◆ 独家分发福卫2号卫星影像(2米分辨率光学卫星,可每日重访); ◆ GeoEYE授权经销商(1米、0.5米光学影像); ◆ 分发低分辨率、大视场Deimos-1光学卫星影像(22米、600公里幅宽); ◆ 分发QuickBird, Wordview等商业卫星数据;
- 6 m多光谱, 4个波段: - 蓝(0.455 µm – 0.525 µm) - 绿(0.530 µm – 0.590 µm) - 红(0.625 µm – 0.695 µm) - 近红外(0.760 µm – 0.890 µm) Pan-sharpened: 全色和4个多光谱波段的 1.5米彩色融合影像 影像幅宽:星下点60公里 格式:DIMAP V2 格式 (JPEG 2000或

常见遥感卫星参数.

常见遥感卫星参数.

目录一、光学卫星 (2)1.GeoEye-1 (2)2、IKONOS (3)3、WorldView-1 (4)4、QuickBird (4)5、FORMOSAT-2 (5)6、OrbView-2 (6)7、OrbView-3 (7)8、ASTER (8)9、Landsat系列 (9)10、IRS系列 (10)11、RADARSAT-1 (10)12、日本JERS-1卫星 (11)13、ERS卫星 (12)14、CBERS-1 中巴资源卫星 (12)15、法国SPOT卫星 (14)16、欧空局ENVISAT卫星 (14)17、ALOS 卫星 (15)18、RapidEye卫星星座 (18)19、资源02B卫星介绍 (19)二、雷达卫星 (20)1、COSMO-Skymed高分辨率雷达卫星 (20)2、TerraSAR (21)常见遥感卫星参数一、光学卫星1.GeoEye-12006年1月美国ORBIMAGE公司成功收购Space Imaging公司,创办GeoEye公司以来,使GeoEye 公司成为世界上最大商业遥感卫星运营公司。

目前GeoEye公司麾下主要两大遥测卫星系统:IKONOS和OrbView,而GeoEye-1即为两家公司合并后第一颗以公司命名的卫星,于2008年9月6日进行发射,其影像分辨率将可达40公分分辨率(美国境内),并同时提供全色态和多光谱影像数据,提供使用者更清晰影像数据。

GeoEye-1卫星基本信息表2、IKONOS1999年09月24日,IKONOS成功于美国Vandenberg空军机地顺利发射升空,其影像分辨率高达0.82米,成为全球首颗提供1米以下分辨率之商用光学卫星,揭开高分辨率卫星影像时代。

IKONOS卫星为美国GeoEye公司所发展的商用高分辨率光学卫星,其卫星轨道高度为681公里,可提供快速且质量清晰之卫星影像,获取地球表面之地物、地貌等空间信息,影像信息可达军用规格;其具有立体影像拍摄能量,具有制作数值地形模型之能力。

遥感卫星PPT

遥感卫星PPT

小卫星

综观现代小卫星近十几年的发展.可以总结出 三个不 同技术发展层次 :①单颗小卫星。成 本低、性能好、质量轻、体积小、周期短。② 星座 由若干颗小卫星按要求分布在单轨道或 多轨道平面所构成一它能提高地面覆盖范围直 到全球。可极大缩短重访周期,达到大卫星难 以达到的目的③编队飞行星座。由若干颗小卫 星组成一定形状的飞行轨迹,以分布方式构成 一颗 “虚拟卫星 ”。
1999 1999 2001 2008 2009 2008 2008 2001 2001
印度 CartoSAT -1(P5) 中国 北京一号小卫星 地球资源卫星-2B星 德国
韩国 KOMPSAT-2 以色列
1999 2005
EROS-B
有代表性的卫星
Radersat-1卫星
Landset-1卫星
Ers卫星
谢谢大家!
Landset-7卫星
SPOT卫星
高光谱数据的特点

高光谱遥感数据的最主要特点是:传统图像维 与光谱维信息融合为一体,即“图谱合一”。 以及包括波段多、数据量大、冗余度大等特点,

1)波段多。成像光谱仪虽然基本上属于多光谱 扫描仪的范畴,但是它的波段数目大大增加 , 一般在可见光和近红外光谱区间内有几十甚至 数百个波段,图像上每一个像元的灰度值按照 波长排列都可以得到一条影像波谱曲线,如果 加上时间维,每一个像元即可定义为一个影像 波谱曲面。

(2)光谱分辨率高。成像光谱仪采样的间隔小, 一 般为 10nm左右。精细的光谱分辨率反映了 地物光谱的细微特征,使得在光谱域内进行遥 感定量分析和研究地物的化学分析成为可能。 (3)相邻波段的相关性高,数据冗余大。


(4)空间分辨率较高。相对于 MSS(eOm)、 TM(30m)和 SPOT/HRV的多波段图像 (20m), 目前实用成像光谱仪有着较高的空间分辨率, 加之其高光谱分辨率的特性,使得该种类型的 传感器具有广阔的应用前景。

2国内常用卫星遥感数据介绍(光学)

2国内常用卫星遥感数据介绍(光学)

波长
多光谱
绿: 510 nm ---580 nm 红: 655 nm ---690 nm
近红外: 780 nm ---920 nm
定位精度(无控制 点) 幅宽 成像角度 重访周期
单片影像日获取能 力
立体 CE90: 4m;LE90:6m
单片 CE90:5m 星下点15.2 km ;单景225 k㎡(15×15 km) 可任意角度成像 2-3天 全色:近700,000 k㎡ / 天 (相当于青海省的面积)
EROS-B 主要优势
➢ 高分辨率 : 0.7m
➢ 影像采集时间: 13:00~14:00 (降交点地方太阳时) * EROS-B卫星影像采集时间不同于IKONOS、 QuickBird等其它 商用高分辨率卫星 (IKONOS、QB采集时间:10:00) → 扩展了紧急需求下的数据获取可能性
➢ 提供最新获取数据、存档数据、立体像对

位精

(圆

有地面控制点时:2m
有精度传输服务器时:3--3.5米
3
WorldView-1样例数据
4
二.QuickBird卫星影像数据
发射时间 发射单位 发射工具 发射位置 轨道高度 轨道倾角 速度 过境时间 轨道周期 回归周期 扫描宽度 精度 像元存储位数 分辨率
影像波段
产品类型
2001年10月18日 美国Digitalglobe公司 Boeing Delta II Vandenberg空军基地,加利福尼亚 450km 97.2度,太阳同步 7.1km/s 地方时10:30 a.m. 93.5分钟 1-6天,视纬度位置(偏离星下点30°) 16.5km×16.5km星下点处 水平23米(CE90%),垂直17米(LE90%)

遥感数据显示与基本分析课件

遥感数据显示与基本分析课件

遥感图像增强
遥感图像增强能够突出图像中的有用 信息,提高图像的可视化和解译性。
VS
遥感图像增强包括空间域增强和频率 域增强两种方法。空间域增强直接对 像元灰度值进行操作,如直方图均衡 化、卷积滤波等;频率域增强则将图 像转换为频率域进行处理,如傅里叶 变换、小波变换等。这些方法能够扩 大图像中不同地物间的灰度差,提高 目标地物的识别度。
目标识别与分类
目标识别
利用遥感图像中的特征信息,通 过计算机视觉和模式识别技术, 实现对特定目标的自动或半自动
提取。
分类方法
包括基于像素的分类、面向对象的 分类、深度学习分类等,不同方法 具有不同的优缺点和适用场景。
应用示例
军事目标识别、城市建筑物提取、 土地资源利用分类等。
遥感数据与其他数据融合分析
知识应用
课程结合多个实际案例,让同学们了解了遥感数据在实际问题中的应用
,如环境监测、城市规划等。这有助于同学们将所学知识应用于实际工
作中。
遥感数据分析的挑战与前景
数据质量挑战
算法创新
多源数据融合
应用领域拓展
遥感数据在获取过程中可能 受到多种因素影响,如天气 、传感器性能等,导致数据 质量参差不齐。未来需要进 一步提高数据获取和处理技 术,以保证数据质量和可靠 性。
请注意,以上提供的内容仅为一种可 能的扩展结果。根据具体需求和背景 ,可以进一步细化、补充或调整相关 内容。
02
遥感数据显示
遥感图像浏览
01 图像加载
首先需将遥感图像数据加载到相应的软件或平台 中,为后续浏览和分析做准备。
02 缩放与平移
通过缩放和平移操作,可以实现对遥感图像的全 方位、多角度浏览。
遥感数据获取方式

当前主要的资源遥感卫星平台精品PPT课件

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遥感平台
气象遥感卫星 GOES NOAA GMS FY ……
地球资源遥感卫星 Landsat SPOT CBERS ……
气象卫星
气象卫星是广泛应用于国民经济和军事领域一种卫 星,是太空中的自动化高级气象站。它能连续、快速、 大面积地探测全球大气变化情况。
美国1960年发射的TIROS-1 (Television and Infrared Observation Satellite – 1)是第一颗气象卫星 NOAA卫星系列(美国) GMS气象卫星系列(日本) FY气象卫星系列(中国)
气象遥感卫星特点
气象卫星不全是地球静止卫星,气象卫 星按轨道的不同分为:太阳同步轨道( 极轨道)气象卫星和地球静止轨道气象 卫星
气象卫星观测范围广,观测周期短,观 测次数多,观测时效快
广泛应用于日常气象业务、环境监测、 防灾减灾、大气科学、海洋学和水文学
地球资源卫星
一般为太阳同步轨道卫:对收集到的信号进行处理,显影、 定影、信号放大、变换、校正等。包括摄影处理 装置和电子处理装置
4)记录器:胶片、磁带、磁盘
传感器分类
按记录方式分:成像方式;非成像方式 按工作波段:可见光传感器;红外传感器;
微波传感器。可见光到近红外区的光学波段 称为光学传感器,针对微波的传感器称为微 波传感器。 按照工作方式:主动传感器;被动传感器。
陆地卫星的运行特点:
(1)近极地、近圆形的轨道;
(2)轨道高度为700~900 km;
(3)运行周期为99~103 min/圈;
(4)轨道与太阳同步。
SPOT卫星
1978年起,以法国为主,联合比利时、瑞典等欧共体某 些国家,设计、研制了一颗名为“地球观测实验系 统”(SPOT)的卫星,也叫做“地球观测实验卫星”。

遥感卫星精品PPT课件

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遥感/RS
地理信息系统/GIS 卫星定位/GPS
遥 感 的 概 念
应 遥遥用 感感现 卫软状 星件前

GIS GIS GIS GIS 软 的的的件 概组功及 念成能特

GPS 的 原 理
GPS 系 统 组 成
GPS 的 应 用
3S集成技术在深圳经济发展中的应用前景分析
何为遥感?
“遥感”顾名思义,就是遥远的感知。因地球上的每一 物体在绝对零度(-273ºC)以上,都会反射和辐射不同波长 的电磁波。遥感就是根据这个原理来通过传感器装置, 在不直接接触研究对象的情况下来探测地表物体对电磁 波的反射和其发射的电磁波,从而提取这些物体的信息, 完成远距离的物体识别。
3S技术及其在深圳经济发展中的应用 前景分析
何为3S ?
遥感/RS Remote Sensing
地理信息系统/GIS Geographic Information
System
全球卫星定位/GPS Global Positioning
System
3S不是WLeabharlann ndows、DOS、WPS主要介绍的内容分以下几方面
光谱分辨率:是机载或星载光学遥感器的一项性能指标, 指遥感器在接收目标辐射光谱时,能分辨的最小波长间隔, 间隔越窄,光谱分辨率就越高。
遥感卫星:常用的
遥感卫星包括美国陆 地卫星Landsat、 IKONOS卫星、 NOAA卫星、法国 SPOT卫星、印度 IRS-IC卫星、中巴卫 星CBERS等。
– 蓝0.45 - 0.52 µm – 绿0.52 - 0.60 µm – 红0.63 - 0.69 µm – 近红外0.76 - 0.90 µm – 全色0.45 - 0.90 µm --空间分辨率1、4m --时间分辨率:4天

常见遥感卫星基本参数

常见遥感卫星基本参数

常见遥感卫星基本参数1、CBERS-1 中巴资源卫星CBERS-1 中巴资源卫星由中国与巴西于1999年10⽉14⽇合作发射,是我国的第⼀颗数字传输型资源卫星卫星参数:太阳同步轨道轨道⾼度:778公⾥,倾⾓:98.5o 重复周期:26天平均降交点地⽅时为上午10:30 相邻轨道间隔时间为 4 天扫描带宽度:185公⾥星上搭载了CCD传感器、IRMSS红外扫描仪、⼴⾓成像仪,由于提供了从20⽶-256⽶分辨率的11个波段不同幅宽的遥感数据,成为资源卫星系列中有特⾊的⼀员。

红外多光谱扫描仪:波段数: 4波谱范围:B6:0.50 –1.10(um)B7:1.55 – 1.75(um)B8:2.08 – 2.35(um)B9:10.4 – 12.5(um)覆盖宽度:119.50公⾥空间分辨率:B6 – B8:77.8⽶B9:156⽶ CCD相机:波段数: 5波谱范围: B1:0.45 – 0.52(um)B2:0.52 – 0.59(um)B3:0.63 – 0.69(um)B4:0.77 – 0.89(um)B5:0.51 – 0.73(um)覆盖宽度:113公⾥空间分辨率:19.5⽶(天底点)侧视能⼒:-32 ⼠32⼴⾓成像仪:波段数: 2波谱范围:B10:0.63 – 0.69(um)B11:0.77 – 0.89(um)覆盖宽度:890公⾥空间分辨率:256⽶2、法国SPOT卫星法国SPOT-4卫星轨道参数:轨道⾼度:832公⾥轨道倾⾓:98.721o轨道周期:101.469分/圈重复周期:369圈/26天降交点时间:上午10:30分扫描带宽度: 60 公⾥两侧侧视:+/-27o 扫描带宽:950公⾥波谱范围:波谱范围:多光谱XI B1 0.50 – 0.59um20⽶分辨率 B2 0.61 – 0.68umB3 0.78 – 0.89umSWIR 1.58 – 1.75um全⾊P10⽶ B2 0.61 – 0.68um3、ERS卫星ERS-1 ERS-2 欧空局分别于1991年和1995年发射。

常用遥感卫星数据介绍PPT课件

常用遥感卫星数据介绍PPT课件
将于2013年发射,保证卫星影
像服务持续到2023年。
.
Monday, November 04,
2019
SPOT 6 & SPOT 7产品
简化的标准产品
使用Reference3D,定位精度达到10米 (CE90)的自动正射影像 捆绑:同步采集全色和多光谱影像 - 1.5 m全色 (0.455 µm – 0.745 µm)
• » ASTER • » LANDSAT • » CBERS-2 • »IRS
• 低空间分辨率: 30 - > 1000 m
• » 气象方面:AVHRR、MODIS、
GMS、FY-1/2、SPOT-VGT • » 海洋方面:HY-1、SeaWiFS
(美)
Monday, November 04, 2019
• 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。Landsat-7每16 天扫瞄同一地区,即其16天覆盖全球一次。
• 2003 年5 月31 日(21:42:35 GMT),Landsat-7ETM+ 机载扫描行校正器 (ScanLinesCorrector, 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Landsat 7的所有数据 都是异常的,需要采用SLC-off模型校正。另外,2003/5/31-2003/7/14以及 2003/7/3-2003/9/17之间的数据是没有获得。
- 6 m多光谱, 4个波段: - 蓝(0.455 µm – 0.525 µm) - 绿(0.530 µm – 0.590 µm) - 红(0.625 µm – 0.695 µm) - 近红外(0.760 µm – 0.890 µm) Pan-sharpened: 全色和4个多光谱波段的 1.5米彩色融合影像 影像幅宽:星下点60公里 格式:DIMAP V2 格式 (JPEG 2000或

常用高分辨率遥感影像基本参数39页PPT

常用高分辨率遥感影像基本参数39页PPT

40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 ห้องสมุดไป่ตู้。— —爱献 生
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根
常用高分辨率遥感影像基本参数
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯

《讲遥感卫星》课件

《讲遥感卫星》课件

2
第二代遥感卫星
探索第二代遥感卫星的技术进步和应用领域。
3
第三代遥感卫星
了解第三代遥感卫星的新技术和新应用。
遥感卫星的种类
光学遥感卫星
深入了解光学遥感卫星的工作原理、特点,同时探 索一些典型的应用案例。
微波遥感卫星
探索微波遥感卫星的工作原理、特点,以及一些应 用案例。
遥感卫星的数据应用
1 遥感数据的获取和处理
《讲遥感卫星》PPT课件
本课件将深入讲解遥感卫星,介绍遥感卫星的定义、基本原理,以及在军事、 地质、环境等领域的应及它是如何工作的。
遥感卫星的作用
我们将探索遥感卫星在军事、地质和环境等领域的广泛应用。
遥感卫星的发展历程
1
第一代遥感卫星
了解第一代遥感卫星的诞生及其应用领域。
未来发展方向和应用前 景
展望遥感卫星的未来发展方 向和应用前景。
我国在遥感卫星领域的 发展现状和计划
介绍我国在遥感卫星领域的 现状以及未来的发展计划。
讲解遥感数据如何获取和处理的重要性。
2 遥感数据在环境监测中的应用
探索遥感数据在环境监测中的实际应用案例。
3 遥感数据在农业生产中的应用
了解遥感数据在农业生产中的应用,以及其 带来的好处。
4 遥感数据在城市规划中的应用
探索遥感数据在城市规划中的重要性和实际 应用。
遥感卫星的发展趋势
面临的挑战
说明遥感卫星面临的挑战, 以及如何克服这些挑战。

遥感导论(卫星)

遥感导论(卫星)

SPOT 1, 2 and 3
波段及分辨率 1 个全色波段 (10 m) 3 个多光谱波( 20 m )
SPOT 4
1个全色波段(10m) 3个多光谱波段(20m ) 1个短波红外波段 (20 m) B1: 0.50 ~ 0.59 µm B2: 0.61 ~ 0.68 µm B3: 0.78 ~0.89 µm B4: 1.58 ~ 1.75 µm P: 0.50~0.73 µm 2个高分辨率可见光及 短波红外成像 装置(HRVIRs) 60km
扫 描 宽 度 为 2250 km
SPOT5于2002年5月4日发射,星上
载有两台高分辨率几何成像装置 (HRGs)、一台高分辨率立体成像装置
(HRS)、一台宽视域植被探测仪(VEG)
光谱段 0.50~0.59 μm 0.61~0.68 μm 0.78~0.89 μm
光谱特性 绿 红 近红外
back
轨道:太阳同步近极地圆形轨道; 重复覆盖周期:16-18天;
覆盖范围:185
× 185km2; 空间分辨率:多光谱波段:30米 全色15米(传感器 ETM+)
1、美国陆地卫星系列 Landsat
(1) 美国陆地卫星系列的基本特征
卫星系列 发射时间 结束运行时 间 轨道特征与倾 角 回归周期 扫描宽度 搭载的传感 器 反 束 光 导 管 摄 像 机RBV ; 多 光 谱 扫 描 仪MSS Landsat 1 1972.7.23 1978.1.6 Landsat 2 1975.1.22 1982.2.25 Landsat 3 1978.3.5 1983.3.31 Landsat 4 1982.7.16 已结束运行 Landsat 5 1984.3.1 运行
于1997年10月发射CBERS-l;1999年10月发射 CBERS-2。 三台成像传感器为:广角成像仪(WFI)、高分辨率 CCD像机(CCD)、红外多谱段扫描仪(IR-MSS)。 以不同的地面分辨率覆盖观测区域:WFI的分辨率 可达256m,IR-MSS可达78m和156m,CCD为19.5m。

遥感卫星及其运行特点_图文

遥感卫星及其运行特点_图文

Goals
Help to improve knowledge and management of our planet
Objectives Principal missions Launchers
Explore Earth's resources; detect and forecast phenomena involving climatology and oceanography; monitor human activities and natural phenomena
期等于地球在惯性空间中的自转周期, 且方向 也与之一致。
• 按照轨道倾角的不同, • 地球同步轨道分为
– 极地轨道 – 倾斜轨道 – 静止轨道
• 太阳同步轨道 ( sun synchronous orbit )
20世纪60年代
1970 —1977 年 1978 年—
美国的泰诺斯 ( TIROS) 、
波段6、7、8:78米 波段9:156米 无 8.80°
ZY-1 02C
GF-1卫星轨道和姿态控制参数
参数
指标
轨道类型
太阳同步回归轨道
轨道高度
645km(标称值)
倾角
98.0506°
降交点地方时
10:30 AM
侧摆能力(滚动)
±25°,机动25°的时间≦200s,具 有应急侧摆(滚动)±35°的能力
31 457 10:30AM±30min 7.535 6.838
卫星辐亮度产品
植被指数产品 去相关拉伸产品
地表反射率产品 土海地洋覆油盖污地与染表土监温地测度变产产化品品产品
冰雪覆盖监测产品
卫星海洋探测的历史早于海洋卫星的历史!
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IKONOS
Thursday, December 06, 2018
SPOT
Thursday, December 06, 2018
7
SPOT卫星影像产品
SPOTScene,标准的SPOT卫星影像(3600平方公里) SPOTView,定制的数字卫星影像地图 DIMAP,自2002年以来公认的SPOT产品数据格式 基于地理参考数据库Elevation30的精确正射影像
快速的全球网络访问
SPOTCatalog,自1986年以来,全球各地卫星影像的在线目录 SPOTMaps Store,购买均质的2.5米覆盖,按面积计价
应用领域
测绘制图、国防、城市规划、电信网络规划、农作物管理、环境监测
产品 光谱波段 覆盖范围 重访周期 编程 全球存档 侧视角 定位精度 预处理级别
像服务持续到2023年。
Thursday, December 06, 2018
10
SPOT 6 & SPOT 7产品
简化的标准产品
使用Reference3D,定位精度达到10米 (CE90)的自动正射影像 捆绑:同步采集全色和多光谱影像 - 1.5 m全色 (0.455 µm – 0.745 µm) - 6 m多光谱, 4个波段: - 蓝(0.455 µm – 0.525 µm) - 绿(0.530 µm – 0.590 µm) - 红(0.625 µm – 0.695 µm) - 近红外(0.760 µm – 0.890 µm) Pan-sharpened: 全色和4个多光谱波段的 1.5米彩色融合影像 影像幅宽:星下点60公里 格式:DIMAP V2 格式 (JPEG 2000或 GeoTIFF)
• • • • •
中等空间分辨率: 4 – 30m » ASTER » LANDSAT » CBERS-2 » IRS • 低空间分辨率: 30 - > 1000 m
• » 气象方面:AVHRR、MODIS、
GMS、FY-1/2、SPOT-VGT • » 海洋方面:HY-1、SeaWiFS (美)
Thursday, December 06, 2018
高级产品
一次过境双条带模式下采集120公里×120公里,三 条带模式下采集60公里×180公里,可交付镶嵌成果 用于生成DEM的立体和三线阵影像采集一景范围为 60公里×60公里
每颗卫星每天获取高达750景影像; 卫星星座每日可接收6百万平方公里影像 接收计划每4个小时上传一次,可接受紧 急接收任务; 可快速调整姿态以在不同目标间切换; 接受自动生产和在线交付; 特别适用于大面积制图和监控侦察应用
常用遥感卫星数据介绍
最常见的遥感卫星分类

• •
空间分辨率(SPATIAL RESOLUTION)
光谱分辨率(SPECTRAL RESOLUTION) 时间分辨率(TEMPORAL RESOLUTION)
Thursday, December 06, 2018
按空间分辨率划分
• • • • • • • • • • 高空间分辨率: 0.6 - 4 m » GeoEye-1 » WorldView-2 » WorldView-1 » QuickBird » IKONOS » FORMOSAT-2 » ALOS » CARTOSAT-1 » SPOT-5/6
Thursday, December 06, 2018
11
SPOT 数据一般都是收费的~
北京视宝卫星图像有限公司
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 独家分发SPOT卫星群影像数据,分辨率从1.5米到20米; 独家分发Pleiades卫星(0.5米分辨率光学卫星,2011年底发射) TerraSAR-X(1m雷达)卫星影像中国总代理; 独家分发福卫2号卫星影像(2米分辨率光学卫星,可每日重访); GeoEYE授权经销商(1米、0.5米光学影像); 分发低分辨率、大视场Deimos-1光学卫星影像(22米、600公里幅宽); 分发QuickBird, Wordview等商业ber 06, 2018
2012年9月9日当地时间6:23,SPOT 6由印度火箭PSLV-C21搭载, 成功发射。9月22日,SPOT6顺利进入695公里高的轨道,与去 年发射的Pleiades 1A卫星在同一轨道平面上,彼此相差90度。 这样,位于图卢兹和瑞典Kiruna 的接收站可以相继接收两颗卫星 的影像信号。SPOT 7卫星计划 将于2013年发射,保证卫星影
Thursday, December 06, 2018
按时间分辨率划分
• High temporal resolution : < 24 hours - 3 days • Medium temporal resolution : 4 - 16 days • Low temporal resolution : > 16 days
全色:2.5米 - 5米 - 10 m 多光谱:2.5米 - 5米 - 10米 - 20米 P(全色);B1(绿色);B2(红色);B3(近红外);B4(SWIR: 短波红外,SPOT 4和SPOT 5) 60公里×60公里 2至3天 SPOT卫星星座仅用1天 可以,标准或优先级 自1986年以来的2000多万幅影像 跨轨方向:+ / - 27度 SPOT 5前后立体观察 SPOT 5 <30米 (1σ) Spot 1至 4 < 350米 (1σ) 正射产品(使用Reference3D数据库):<10米 (1σ) 其他取决于地面控制点和DEM的质量 1A, 1B, 2A, 正射
全球11颗主流商用卫星的空间分辨率综览
Thursday, December 06, 2018
按光谱分辨率划分
• High spectral resolution : - 220 bands

Medium spectral resolution : 3 - 15 bands

Low spectral resolution : - 3 bands
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