基于地面红外探测器的星载激光测高仪在轨几何定标.pptxVIP

基于地面红外探测器的星载激光测高仪在轨几何定标.pptx

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汇报人:2024-01-09基于地面红外探测器的星载激光测高仪在轨几何定标

延时符Contents目录引言地面红外探测器技术星载激光测高仪技术在轨几何定标方法实验验证与结果分析结论与展望

延时符01引言

随着遥感技术的发展,星载激光测高仪在地理信息获取、地球科学研究等领域的应用越来越广泛。然而,由于其在轨几何定标的不确定性,导致其测量精度受到限制。因此,开展基于地面红外探测器的星载激光测高仪在轨几何定标研究,对于提高其测量精度和推动遥感技术的发展具有重要意义。研究背景通过在轨几何定标,可以消除星载激光测高仪的系统误差,提高其测量精度,为地理信息获取、地球科学研究等领域提供更加准确的数据支持。同时,该研究可以为遥感技术的发展提供新的思路和方法,推动遥感技术的进步和创新。研究意义研究背景和意义

国内研究现状:国内在星载激光测高仪在轨几何定标方面的研究起步较晚,但近年来取得了一定的进展。一些学者通过引入地面红外探测器等方法,对星载激光测高仪进行在轨几何定标,取得了一定的成果。国外研究现状:国外在星载激光测高仪在轨几何定标方面的研究较为成熟,已经形成了较为完善的定标体系和方法。一些国际知名遥感机构和卫星载荷提供商已经建立了较为完善的星载激光测高仪在轨几何定标技术体系,为其遥感数据的精度和可靠性提供了保障。发展趋势:随着遥感技术的发展和应用的深入,星载激光测高仪在轨几何定标技术将不断发展和完善。未来,随着技术的进步和应用需求的增加,星载激光测高仪在轨几何定标技术将朝着更高精度、更快速、更可靠的方向发展。同时,随着人工智能和机器学习等新技术的应用,星载激光测高仪在轨几何定标技术将更加智能化和自动化。国内外研究现状及发展趋势

延时符02地面红外探测器技术

红外探测器原理红外探测器通过吸收红外辐射并将其转换为电信号,从而实现对红外辐射的测量。根据工作原理,红外探测器可分为热探测器和光子探测器两类。红外探测器分类热探测器主要基于热电效应或热释电效应,而光子探测器则基于光电效应。根据工作波段,红外探测器又可分为近红外、中红外和远红外探测器。红外探测器原理及分类

地面红外探测器通常采用大面积、高灵敏度的器件,能够实现对微弱红外辐射的高精度测量。高灵敏度地面红外探测器可根据需要选择不同的波段,实现对不同目标特性的探测。宽波段覆盖地面红外探测器通常配备高性能的信号处理电路,能够实时处理和传输测量数据。实时处理能力地面红外探测器能够在各种恶劣环境下工作,如低温、高温、强电磁干扰等。环境适应性地面红外探测器技术特点

衡量红外探测器性能的重要指标,通常以探测器的噪声等效功率(NEP)来表示。NEP越小,探测器的灵敏度越高。灵敏度指红外探测器对输入的红外辐射作出响应的时间,包括响应速度和恢复时间。响应时间越短,探测器的动态范围越大。响应时间指红外探测器在正常工作范围内,输入与输出呈线性关系的最大范围。线性范围越大,探测器的测量精度越高。线性范围指红外探测器在长时间工作或在不同环境条件下保持性能稳定的能力。稳定性越强,探测器的可靠性越高。稳定性红外探测器性能指标及评价方法

延时符03星载激光测高仪技术

基于激光测距原理,通过向目标发射激光脉冲并测量返回时间来计算距离。激光测高仪原理根据工作方式不同,可分为脉冲式和相位式激光测高仪。激光测高仪分类激光测高仪原理及分类

星载激光测高仪具有高精度、高分辨率的测量能力,能够获取高精度的地球表面信息。高精度测量通过卫星轨道设计,可实现对地球表面的大范围覆盖,提供全面的地形和地貌信息。覆盖范围广星载激光测高仪获取的数据量大,需要强大的数据处理能力进行预处理、分析和处理。数据处理能力强星载激光测高仪技术特点

激光测高仪性能指标及评价方法衡量激光测高仪性能的重要指标,包括距离测量精度和角度测量精度。激光测高仪能够测量的最大距离和最小距离,以及在不同距离下的测量精度。包括数据预处理、分析和处理的速度和能力,以及数据输出格式和标准等。评估激光测高仪在轨运行时的可靠性和稳定性,以确保长期稳定的数据获取。测量精度测量范围数据处理能力可靠性及稳定性

延时符04在轨几何定标方法

在轨几何定标是利用地面已知点与星载激光测高仪之间的相对位置关系,对测高仪的测量数据进行校准,以消除系统误差和提高测量精度。常用的几何定标方法包括基于地面控制点的定标、基于卫星轨道数据的定标和基于物理模型的定标等。几何定标原理及方法概述几何定标方法几何定标原理

方法概述基于地面红外探测器的在轨几何定标方法是通过地面红外探测器接收星载激光测高仪发射的激光信号,并利用探测器与测高仪之间的相对位置关系,对测高仪的测量数据进行校准。优势与局限性该方法具有较高的精度和可靠性,但需要地面红外探测器的配合,且对探测器的性能要求较高。基于地面红外探测器的在轨几何定标方法

基于地面控制

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