高分辨率遥感影像在城市建设中的应用分析

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1、辽。r】:程技术大学硕十学位论文星,并逐步向商用化转移。随着计算机技术、光电技术和航天技术的不断发展,卫星遥感技术正在进入一个能快速、及时提供多种对地观测海量数据的新阶段及应用研究的新领域。1.2.1国外研究现状(1)美国美国于1961年发射了第一颗试验型极轨气象卫星,到70年代,在气象卫星的基础上研制发射了第一代试验型地球资源卫星(陆地一1、2、3)。这三颗卫星上装有返束光导摄像机和多光谱扫描仪MSS,分别有3个和4个谱段,分辨率为80m。各国从卫星上接收了约45万幅遥感图象进行对地研究。80年代,美国分别发射了第二代试验型地球资源卫星(陆地一4、5)。卫星在技术成像

2、上有了较大改进,平台采用新设计的多任务模块,其地面分辨率为30nl。90年代,美国又分别发射了第三代资源卫星,设备增加了一个l5m分辨率的全色波段,热红外信道的空间分辨率也提高了一倍,达到60m。美国资源卫星每景影像对应的实际地面面积均为185kmX185km,16天即可覆盖全球一次。依科诺斯卫星是美国SPaceiIliage公司于1999年9月发射的高分辨率商用卫星,卫星飞行高度680km,每天绕地球14圈,星上装有柯达公司制造的数字相机。相机的扫描宽度11km,可采集lin分辨率的黑白影像和4m分辨率的多波段(红、绿、蓝、近红:外)影像。由于其分辨率高、覆盖周期短,

3、故在军事和民用方面均有重要用途。美国国家航空航天局(NASA)的“奋进”号航天飞机于2000年2月发射成功。该飞机上装有一个x波段合成孑L径雷达和一个c波段梭动成像雷达。其中一个雷达上装有一根碳纤维复合材料制成的60m长的波段天线,天线伸向机身外,与另一雷达构成一个视角。两个雷达从不同位置聚焦到地面,即航天飞机雷达地形测绘可获取地球的立体影像。作为当前遥感卫星获取数据最高水平的QuickBird(快鸟)遥感辽’卜I:程技术大学硕士学位论文卫星是美国的对地观测公司(EarthwatCh)于2001年10月18日发射成功,其全色影像的空间分辨率达到0.6l米,是目前世界上分

4、辨率最高的商业遥感影像。(2)法国继1986年以来,法国先后发射了斯波特一1、2、3、4对地观测卫星。斯波特一1、2、3采用832km高度的太阳同步轨道,轨道重复周期为26天。卫星上装有两台高分辨率可见光相机(HRV),可获取10m分辨率的全遥感图像以及20m分辨率的三谱段遥感图像。这些相机有侧视观测能力,可横向摆动27。,卫星还能进行立体观测。斯波特一4卫星遥感器增加了新的中红外谱段,可用于估测植物水分,增强对植物的分类识别能力,并有助于冰雪探测。该卫星还装载了一个植被仪,可连续监测植被情况。斯波特一5是新~代遥感卫星,其分辨率更高,即将向全世界提供商业服务。(3)加

5、拿大加拿大雷达卫星一1于l995年发射,它标志着卫星微波遥感技术的重大进展。雷达卫星一1除了有一个地面卫星数据接收站外,卫星上还载有磁带记录器,可覆盖全球。该卫星为地面分辨率、成像行宽和波束入射角提供了更宽的选择范围。除陆地及海洋应用外,其重要任务一是对南极大陆提供第一个完全的高分辨率卫星成像覆盖,二是对全球产生多次卫星成像覆盖。其他国家在遥感方面的研究也取得了一些进步,如英国利用卫星遥感与GIs相结合的方法分析布里斯托尔城区的居住密度,泰国利用俄罗斯的卫星数据调查曼谷的难民营分布情况等。1.2.2国内研究现状中国和巴西联合研制的中巴地球资源卫星即资源一号卫星,于199

6、g年10月l4日发射成功。经过在轨测试后转入应用运行阶段。由北京、广州和乌鲁木齐三个地面接收站接收该卫星获耿的我国境内的遥感数据。所接收影像的地面分辨率分别有l9.5m、78m、256m等三种。资源二号卫星现也在轨运行,这将会为我国遥感事业的发展以及辽。卜I:程技术人学硕十学位论文No4在国民生活中的应用提供地面分辨率更高的卫星影像。中国科学院遥感卫星地面站是根据中美科技合作协议,由中国科学院负责引进的重大技术项目。地面站的生产运行系统主要包括接收站、数据处理室和光学处理室等几大部分。自1986年建成运行以来,为全国数百个部门的科学研究、经济建设等提供了大量的卫星遥感资

7、料。地面影像的一个重要的应用方面就是用于制图.真实地显示地面状况。地图的历史是悠久的,但是地图的表示方法的变化却是很缓慢。人们为了满足对现代地图日益增长的需要,也在不断地探索快速成图的途径和改进地图的表示方法,应用航测成图方法以后,人们发现:一个区域、一个国家的小比例尺地图的测图方法如果采用传统测图方式,将会花去大量的时间,浪费许多人力、物力和财力,而利用地面影像制图的遥感图像和全数字摄影测量成图却有成图快和节约人力、物力和财力的优势。除了速度快之外,利用高分辨率的城市影像数据,现在也可以制作较大比例尺的地图,比如,利用分辨率0.6米的遥

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