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04遥感成像原理与遥感图像特征
第三章 遥感成像原理与遥感图像特征 本章主要内容 遥感平台 摄影成像 扫描成像 遥感图像特征 3.1 遥感平台 3.1.1 遥感平台基础知识 3.1.2 气象卫星系列 3.1.3 陆地卫星系列 3.1.4 海洋卫星系列 3.1.5 灾害小卫星星座 3.1.1 遥感平台基础知识 1、遥感平台的分类 地面遥感汽车 遥感飞机 遥感飞机 双水獭遥感飞机 伊尔-14遥感飞机 遥感飞机 3、 卫星平台简介 (一) 轨道形状和高度 极轨卫星和近极轨卫星 卫星的轨道类型 地球同步轨道 太阳同步轨道 (三)太阳同步与遥感 3.1.2 气象卫星系列 一、概述: 从外层空间对地球及其大气层进行气象观测的人造地球卫星称为气象卫星,最早发展起来的环境卫星气象卫星发展的三个阶段: 1、第一代气象卫星:1960s TIROS----Television and Infrared Observation Satellite; ESSA----Environmental Science Service Administration Satellite,为TIROS二代; NIMBUS实验性气象卫星:专门进行新观测仪器的试验及对船舶、浮标站等气象观测资料的收集方式进行试验; ATS----Application Technology Satellite 2、第二代气象卫星:1970—1977年 ITOS-1----Improved TIROS Operational System,相当于TIROS二代,后进一步发展为NOAA; 一代NIMBUS进一步发展,同时发展许多静止卫星:SMS (Synchronous Meteorological Satellite) 地球同步气象卫星等静止卫星系列。 前苏:流星二型(Meteop ),日本的对地静止气象卫星(GMS),欧空局的(Meteosat)以上卫星构成了全球气象卫星系统;; 3、第三代气象卫星:1978年以后 NOAA系列为代表。 NOAA-- 6 按所在的轨道可分两类: 高轨(地球同步轨道—静止卫星) Geostationary meteorological satellite—GMS 低轨(近极地太阳同步轨道—极地轨道) 卫星轨道与太阳同步 Polar orbiting meteorological satellite--POMS GMS 1、高轨(地球同步轨道—静止卫星) Geosynchronous,Geostationary Meteorological Satellite (GMS) 位于赤道上空近36000km高度处,圆形轨道,轨道倾角为0o,绕地球一周需要24小时,卫星公转角速度和地球自转角速度相等,与地球相对静止,看起来似乎固定在天空某一点。 静止气象卫星观测范围 静止卫星的特点 短周期重复观测: 极轨卫星:半天至一天一次 静止卫星:0.5小时一次 成像面积大,利于获得宏观同步信息,较少数据处理容量。如静止轨道卫星能观测地表面积1/4~1/3。 资料来源连续、实时性强、成本低。 轨道高度高,空间分辨率低,边缘几何畸变严重,定位与配准精度不高。 2、低轨(近极地太阳同步轨道—极地轨道) Polar orbiting meteorological satellite--POMS 为低航高—近极地太阳同步轨道,轨道高度约800~1600km,南北向绕地球运转,每周经极地附近,对东西宽约2800km的带状地域进行观测,在极地地区观测频繁,因地球自转获得全球观测资料。 极轨卫星的特点 可获得全球资料,提供中长期数值天气预报所需要的数据资料; 由于轨道高度低,可实现的观测项目比同步气象卫星丰富得多; 探测精度和空间分辨率也高于同步卫星; 能装载的有效载荷较多; 中等重复周期:一天两次。 全球气象监测网(World Weather Watch—W.W.W) 全球气象卫星系统 FY-1 卫星的基本任务 每天定时两次向世界各地气象台站实时发送10个通道1.1km高分辨率的数字量云图;记录存储全球国外地区4个通道4km分辨率数字量云图,延时回放给我国地面站。 卫星的轨道参数 FY-1A、 FY-1B、 FY-1C、 FY-1D;近极地太阳同步轨道,高度863km,倾角98.79o。 风云一号C星和D星实现了极轨气象卫星的双星业务运行,是我国航天史上寿命最长、效益发挥最好、应用范围最广的极轨气象卫星。 中国风云1号卫星
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