国内常用卫星遥感数据介绍光学.pptxVIP

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2国内常用卫星遥感数据介绍光学2024-02-02

目录卫星遥感技术概述国内常用光学卫星遥感数据光学卫星遥感数据特点及应用领域光学卫星遥感数据处理技术与方法光学卫星遥感数据在环境监测中应用

目录光学卫星遥感数据在农业领域应用光学卫星遥感数据在城市规划和管理中应用总结与展望

01卫星遥感技术概述Chapter

遥感技术是指通过非接触方式,利用传感器获取目标地物的电磁波信息,经过处理、分析后得到地物属性、状态及其变化的技术。遥感技术基于电磁波理论,通过传感器接收地物反射、辐射或散射的电磁波,将电磁波信号转换为数字信号,再经过处理、分析得到地物信息。遥感技术定义遥感技术原理遥感技术定义与原理

早期卫星遥感0120世纪60年代,美国成功发射了第一颗试验型极轨气象卫星TIROS-1,标志着卫星遥感时代的开始。随后,苏联、法国、日本等国家也相继发射了自己的卫星。卫星遥感技术发展02随着传感器技术、计算机技术、通信技术等的发展,卫星遥感技术不断提高,从单一的可见光遥感发展到多光谱、高光谱、微波等遥感方式,从低分辨率发展到高分辨率甚至超高分辨率。卫星遥感应用拓展03随着卫星遥感技术的不断发展,其应用领域也不断拓展,从最初的气象预报、军事侦察等领域逐渐拓展到农业、林业、水利、城市规划、环境监测等领域。卫星遥感发展历程

我国自20世纪80年代开始发展卫星遥感技术,目前已经成功发射了多颗高分辨率卫星,如高分系列卫星、资源系列卫星等,形成了较为完善的卫星遥感体系。同时,我国还积极开展国际合作,与其他国家共同研发、发射卫星。国际上,美国、欧洲、俄罗斯等国家和地区在卫星遥感领域处于领先地位,拥有先进的卫星遥感技术和完善的卫星遥感体系。同时,国际上也积极开展合作,共同推动卫星遥感技术的发展。未来,卫星遥感技术将继续向高分辨率、高光谱、高时效性方向发展,同时还将加强与其他技术的融合,如与人工智能、大数据等技术的结合,提高卫星遥感数据的处理能力和应用水平。此外,随着全球气候变化和环境问题的日益严峻,卫星遥感在环境监测和生态保护等领域的应用也将越来越广泛。国内卫星遥感现状国际卫星遥感现状卫星遥感发展趋势国内外卫星遥感现状及趋势

02国内常用光学卫星遥感数据Chapter

01高分一号主要用于大幅宽成像,提供2米分辨率全色和8米分辨率多光谱数据。02高分二号亚米级分辨率的光学遥感卫星,提供全色0.8米和多光谱3.2米分辨率数据。03高分三号合成孔径雷达卫星,也提供光学图像,但主要以雷达数据为主。04高分四号地球同步轨道上的光学卫星,提供50米分辨率可见光和多光谱数据。05高分五号高光谱卫星,提供高光谱分辨率数据,用于地物精细分类和识别。06高分六号与高分一号类似,但性能有所提升,提供2米全色和8米多光谱数据。高分系列卫星数据

主要用于国土资源调查,提供20米分辨率多光谱数据。资源一号资源二号资源三号提供全色和多光谱数据,分辨率优于5米,用于城市规划、道路建设等。立体测绘卫星,提供前后视及正视全色和多光谱数据,用于地形图制作。030201资源系列卫星数据

主要用于环境监测和保护,提供30米分辨率多光谱数据。环境一号提供更高分辨率的光学遥感数据,用于环境变化和污染监测。环境二号环境系列卫星数据

03吉林一号商业遥感卫星星座,包括多颗光学卫星,提供不同分辨率的光学遥感数据。01北京一号地方性的光学遥感卫星,提供4米分辨率全色和16米分辨率多光谱数据。02珠海一号商业光学遥感卫星星座,提供0.98米分辨率全色和3.9米分辨率多光谱数据。其他光学卫星数据

03光学卫星遥感数据特点及应用领域Chapter

提供高分辨率的影像数据,能够捕捉到更详细的地表信息,适用于城市规划、土地利用等领域。能够获取多个光谱波段的信息,提供丰富的色彩和纹理信息,有助于地物分类和识别。高分辨率与多光谱特性多光谱特性高分辨率

123利用光学卫星遥感数据进行土地利用与覆盖分类,有效监测土地利用变化和城市规划实施情况。土地利用与覆盖分类通过光学卫星遥感数据监测环境污染、生态破坏等情况,为环境保护和生态修复提供科学依据。环境监测与评估利用光学卫星遥感数据及时获取灾害信息,评估灾害损失和制定救援方案,提高灾害应对能力。灾害监测与评估广泛应用领域及案例分析

缺点受光照和时间限制,光学卫星遥感数据在阴影区域和夜间无法获取有效信息;同时,光学影像易受到云层、天气等因素的影响。优点光学卫星遥感数据具有分辨率高、信息丰富、直观易懂等优点,能够提供详细的地表信息和纹理信息。适用场景适用于需要高分辨率、多光谱信息的场景,如城市规划、土地利用、环境监测等领域。在灾害监测与评估方面也具有广泛应用价值。优缺点比较及适用场景

04光学卫星遥感数据处理技术与方法Chapter

将不同时间、不同传感器或不同视角获取的同一地区影像进行

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