最新遥感卫星参数教材Word文档格式.docx
- 文档编号:5737770
- 上传时间:2023-05-05
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:58.99KB
最新遥感卫星参数教材Word文档格式.docx
《最新遥感卫星参数教材Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新遥感卫星参数教材Word文档格式.docx(31页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
时仍可以达到0.5米分辨率,最大成图比例尺可大1:
2000;
影像高定位精度
GeoEye-1采用最新的轨道定位技术及成像技术,有控和无控精度都为业内领先,无控定位精度高达5米,加入一个控制点的精度可优于0.5米;
高效测图能力
立体产品用于基础测绘,在实际生产中,经多用户验证,IKONOS立体测图可满足1:
10000地形图测绘平面和高程精度要求,GeoEye-1立体测图,可满足1:
5000平面和高程精度要求;
大规模获取
成像方式灵活,重访周期短,3天(最短1天)内重访地球任一点进行观测;
前景广阔
2012-1013年计划发射的GeoEye-2卫星分辨率可达0.33米,预期定位精度可优于0.35米。
IKONOS美国
1999年9月
682km
1:
5000
-1:
蓝色0.45-0.53μm
绿色0.52-0.61μm
红色0.64-0.72μm
近红外0.77-0.99μm
分辨率高;
定位精度高;
数据处理难度小;
价格适中。
波段不多,光谱信息不丰富;
普通小客户编程获取数据难度大。
WorldView-2美国
2009年10月
770km
1.1天
单景16.4km
16.4km
条带最大96km
110km
0.5m
多光谱1.8m
蓝
0.45-0.51μm
绿
0.51-0.58μm
红
0.63-0.69μm
近红外1
0.77-0.89μm
近红外2
0.86-1.04μm
红色边缘波段0.71–0.75μm
黄色波段0.59–0.63μm
海岸波段0.40-
0.45μm
全色0.45-0.80μm
价格适中;
客户使用量大。
波段多,光谱信息丰富;
普通小客户编程获取数据难度不大。
能提供独有的8波段高清晰商业卫星影像。
除了四个常见的波段外(蓝色波段、绿色波段、红色波段、近红外线波段),还能提供以下新的彩色波段:
*海岸波段
这个波段支持植物鉴定和分析,也支持基于叶绿素和渗水的规格参数表的深海探测研究。
由于该波段经常受到大气散射的影响,已经应用于大气层纠正技术。
*黄色波段
过去经常被说成是yellow-ness特征指标,是重要的植物应用波段。
该波段将被作为辅助纠正真色度的波段,以符合人类视觉的欣赏习惯。
*红色边缘波段
辅助分析有关植物生长情况,可以直接反映出植物健康状况有关信息。
*近红外2波段
这个波段部分重叠在NIR1波段上,但较少受到大气层的影响。
该波段支持植物分析和单位面积内生物数量的研究。
WorldView-1美国
2007年9月
496km
1.7天
单景17.6km
14km
条带最大60km
0.61m
QuickBird美国
2001年10月
450km
1-6天
单景16.5km
16.5km
条带16.5km
165km
多光谱2.44m
0.45-0.52μm
0.52-0.66μm
近红外
0.76-0.90μm
0.45-0.90μm
Pleiades法国
2010年
1
单景20km
20km
2000
多光谱2m
蓝色0.43-0.55μm
绿色0.49-0.61μm
红色0.60-0.72μm
近红外0.75-0.95μm
全色0.48-0.83μm
全球任意一点每天重访
0.5米分辨率的正射产品
灵活的的编程任务服务:
紧急编程任务:
缩短至接收影像前6小时.
地面站直接任务指令(小于过境前1小时)
影像幅宽天底处为20km
单次过境可以得到最大100kmx100km的镶嵌影像
近于实时的立体像对及三像对接收
每天覆盖1百万平方公里
独到的影像定位精度:
无控制点情况可达3m
4个多光谱波段(兰、绿、红和近红)组成更好的自然色
ResursDK1俄罗斯
2006年
400-600Km
5
单景28km
28km
5000-1:
绿色0.50-0.60μm
红色0.60-0.70μm
近红外0.70-0.80μm
全色0.58-0.80μm
客户使用量不大。
KOMPSAT-2韩国
685
km
单景15km
15km
2500
绿色0.52-0.60μm
红色0.63-0.69μm
近红外0.76-0.90μm
适合于提供战略的或操作的智能决策信息,它支持识别和判断敏感地点、或侦查判读民用和军事系统。
EROS-B以色列
2006年
500Km
单景
14km×
14~42km
0.7m
全色0.50-0.90μm
数据质量高;
只有全色影像(黑白),部分地物识别困难;
幅宽太窄,不利于大面积制图。
中分辨率卫星
SPOT5法国
2002年
832Km
26天
60km
10000
5或2.5m
多光谱10m
绿色0.50-0.59μm
红色0.61-0.68μm
近红外0.78-0.89μm
短波红外0.78-0.89μm
全色0.48-0.71μm
单景覆盖较宽;
可编程拍摄影像;
数据质量好;
数据处理几何精度高。
分辨率中等;
数据价格昂贵。
CBERS-2B中国
2007年
2天
全色27×
27km2
多光谱113×
113km2
2.5m
多光谱23m
绿色0.52-0.59μm
近红外0.77-0.89μm
短波红外0.51-0.73μm
全色0.50-0.80μm
数据获取费用低。
全色数据噪音大;
误差纠正精度不高。
ALOS日本
690Km
全色35×
70km2
多光谱70×
1:
蓝色0.42-0.50μm
红色0.61-0.69μm
全色0.52-0.77μm
数据价格便宜;
性价比高;
数据处理容易。
分辨率中等;
几何校正精度一般;
2011年该卫星已无法正常获取数据。
资源二号中国
500km
单景30km×
30km
3m
*-*μm
遥感二号中国
2007年
全色25×
25
Km2
2m
资源三号
505km
5天
前视、后视相机
52Km
正视相机
51Km
多光谱相机52Km
3.5m
2.1m
多光谱相机6m
蓝色0.42-0.52μm
绿色0.52-0.59μm
红色0.63-0.69μm
1、主要用于1:
5万比例尺立体测图和数字影像制作,又可用于1:
2.5万等更大比例尺地形图部分要素的更新,还可为农业、灾害、资源环境、公共安全等领域或部门提供服务。
2、利用资源三号卫星获取的立体影像,在构成的立体视野里,会出现高耸的山体、陡峭的河谷、矗立的灯塔,房屋、桥梁,通过立体观测,能够完成数字高程模型制作、立体测图等作业,生产现势性强、精度高的基础地理信息产品,结合资源三号卫星多光谱影像及各种专题信息,还可以生产各种融合影像产品、专题产品等,满足各行业部门的应用需求。
资源一号02C中国
2011年
780Km
3-5
天
单台27×
X
两台
54×
50000
5m
多光谱10m
近红外0.77-0.89μm
全色0.51-0.85μm
高分一号
2013年
*Km
全色*×
*km2
多光谱*×
2m
多光谱8m
蓝色*-*μm
绿色*-*μm
红色*-*μm
尼日利亚二号
2011年
700km
2天
区域60km
5000-1:
多光谱5m
近红外0.78-0.90μm
全色0.52-0.90μm
编程拍摄影像灵活;
数据价格适中。
EROS-A以色列
2000年
500Km
14×
14
Km2、14×
14~42Km2
1.9m
分辨率偏低而且只有全色影像(黑白),部分地物识别困难;
福卫二号台湾
2004年
891Km
1-6
单景24km
24km
蓝色0.44-0.52μm
具有彩色影像。
影像幅宽偏窄;
价格偏高;
数据获取效率不高;
普通客户使用量不大。
RapidEye(德国)
2008年
8月
630
Km
全色77×
77
多光谱5m
蓝色0.40-0.51μm
红色0.63-0.68μm
红边0.69-0.73μm
0.76-0.85μm
数据获取效率高
日覆盖面积约400万平方公里.能够在15天内覆盖整个中国;
重访周期短
适合短时间需要大面积覆盖并具有一定时相需求的客户,如每年一次的国土动态监测、农业生长不同阶段监测、灾害后受灾情况调查等;
独特的红边波段
RapidEye为全球首个提供“红边”波段的多光谱商业卫星,5个光谱波段的获取方式更加有助于监测植被变化,为植被分类和生长状态监测提供有效信息。
还可以对水体的富营养程度进行相应监测,适合农林、环境等方面的调查与研究。
IRS-P6印度
2003年
全色70×
70
光谱141×
141
25000
5.8m
多光谱23.5m和56m
红色0.62-0.68μm
近红外0.77-0.86μm
短波红外1.55-1.70μm
全色*-*μm
数据购买面积可灵活选择;
中分辨率影像幅宽偏窄;
数据获取效率不高。
IRS-P5(印度)
618km
前视26.24km
后视29.42km
降交点过赤道时间
10.30A.M
星下点地面采样间隔
前视2.187m
后视2.452m
量化值
10bit
5天
25000
全色2.5m
0.50-0.80
立体观测模式
卫星搭载两个全色传感器可获取立体像对,还可以调整卫星平台以改变立体像对的视角;
高程/平面成像精度高
IRS-P5卫星前视星下点分辨率为22米,可以满足1:
10000数据更新的要求。
此外,形成立体像对的有效幅宽为27公里,基线高度比为0.62,测图精度可达1:
25000要求;
重访周期短,满足紧急任务需要
重复周期内覆盖全球共1867条轨道,相邻轨迹间相隔11天。
在纬度方向的调整增加了卫星观测同一地区的可能性,将重访周期提高到5天,可响应紧急任务;
信息量更丰富
IRS-P5卫星提供的影像数据的量化值为10位,很大程度上增加了影像的信息量,不但有利于影像的判读而且也提高了影像匹配的精度和准确度。
THEOS泰国
2008年10月
822Km
2天
全色22×
22Km2
多光谱90×
90Km2
多光谱15m
绿色0.53-0.60μm
红色0.21-0.69μm
近红外0.77-0.90μm
可应用于分类、城市监测、农业、国土、林业、水环境、自然灾害控制和资源调查等。
☆
自然资源和环境
林业、采矿业和矿产资源
水资源
海岸管理、污染监测、灌溉等
经济和基础设施的开发
制图、农业、交通网络
灾害监测
自然灾害管理、水灾预防和管理、森林火灾监控和灾害估算等
安全
非法种植监测、边境、海事、数字地形模型、地表变化监测。
低分辨率卫星
SPOT4法国
1998年
100000
全色10m
多光谱20m
短波红外1.58-1.75μm
全色0.61-0.68μm
SPOT4卫星最大的特点在于新增的短波红外线波段(SWIR,Short-WaveInfrared),以及一个专用于地表植被分析研究的仪器VI(VegetationInstrument)。
新的SWIR波段有助于对地物景观进行较以往更深入的分析判读,SWIR波段比原有的波段(绿光/红光/近红外光),具备更强的大气穿透能力,因此可使得卫星影像上的地物地貌更加清晰。
藉由SWIR波段更高的亮度对比特性,地表的水线和湖泊等均可以鲜明锐利地呈现出来。
此外,土壤与植物的湿度亦能从此波段之灰阶亮度中分析出,可以更容易地达成有关土壤种类判释和植被农作物生长阶段的监控。
HJ-1A/1B中国
平台
波
段
号
段
波谱范围(μm)
分
辨
率(m)
幅宽(km)
HJ-1A星
CCD相机
B1
蓝
0.43-0.52
30
360(单台)、700(二台)
B2
绿
0.52-0.60
B3
红
0.63-0.69
B4
近红外
0.76-0.90
高光谱成像仪
---
0.45-0.95(110-128个谱段)
100
50
HJ-1B星
360(单台),700(二台)
红外多光谱相机
B5
0.75-1.10
150(近红外)
720
B6
1.55-1.75
B7
3.50-3.90
B8
10.5-12.5
300
数据更新快;
数据可以免费获取。
分辨率稍低;
光谱信息不足。
DEIMOS西班牙
2009年
3天
最宽可达600公里
100000
多光谱22m
近红外0.77-0.95μm
单景覆盖较宽。
应用范围受限。
EO-1美国
高光谱成像光谱仪Hyperion
Hyperion传感器是第一台星载高光谱图谱测量仪,也是目前唯一在轨的星载高光谱成像光谱仪和唯一可公开获得的高光谱测量仪,意义重大。
波段:
共有242个波段,光谱范围为400~2500nm,光谱分辨率达到10nm。
地面分辨率:
30m
幅宽:
7.7km
高级陆地成像仪ALI
可以认为是NASA针对LandsatTM和E
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 最新 遥感 卫星 参数 教材