《遥感数据获取》PPT课件

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1、第三章遥感数据获取及产品特点遥感数据采集一幅图像实际上记录的是物体辐射能量的空间分布,这个分布是空间坐标、时间和波长的函数,即:I=(x,y,z,λ,t)。遥感卫星系统遥感工作系统遥感试验系统(卫星发射前)选择星载传感器的类型确定其技术指标划分和选择最佳的电磁波谱段地面遥感试验工作确定各种对象的辐射光谱特性试验各种传感器的性能研制各种数据的处理技术,判读技术研究影响各种对象的辐射光谱特征及影响传感器性能的各种环境因素等。星载工作系统星载工作系统包括两个分系统:自动调节控制分系统自动调节分系统包括:控制卫星姿态卫星与地面联系星体内仪表运行程序控制轨道调整装置卫星能源供应等传感器分系统

2、地面控制系统地面控制中心陆地卫星运行控制中心是指挥卫星工作的枢纽。它控制卫星工作的安排、对卫星发出不同指令;控制卫星运行时姿态、轨道;指挥传感器信息的传输以及星载仪器与地面接收机构工作的配合等。信号接收、处理系统地面接收站接收从卫星上传送回来的信息数据,记录在磁带上并交数据处理中心进行处理。地面接收站安装有大型的抛物天线,地面接收站:如日本的东京、泰国的曼谷等等。我国在北京建成的卫星地面接收站,已成为10多年来中国遥感技术和地学遥感应用的重要信息源。地面数据处理机构地面数据处理机构主要任务是对视频进行视频-影像转换,进行系统误差和图像误差校正。最后完成70x70毫米的粗制胶片、24

3、0X240毫米的粗制和精制胶片,以及计算机兼容磁带(CCT)和数据光盘产品。遥感平台遥感平台遥感平台是安装遥感器的飞行器,是用于安置各种遥感仪器,使其从一定高度或距离对地面目标进行探测,并为其提供技术保障和工作条件的运载工具。对地观测的遥感平台应能提供稳定的对地定向,并对平台飞行高度、速度等有特定的要求。高精度高分辨率的遥感器对平台更有严格的要求,如平台姿态控制和安装精度的要求等。遥感平台紫外(0.3-0.4mm)可见光(0.4-0.7mm)红外(0.7-14mm)反射红外(0.7-3mm)近红外(0.7-1.3mm)短波红外(1.3-3mm)中红外(3-6mm)远红外(6-15m

4、m)热红外(8-14mm)微波(0.1-100cm)遥感平台高度用途备注静止卫星36,000km定点地球观测GMS地球观测卫星500-1000km定期地球观测Landsat航天飞机240-350km不定期观测无线探空仪100m-100km各种调查探空气球高空喷气机10000-12000m侦察,大范围调查中低空飞机500-8000m航空摄影测量飞艇500-3000m空中侦察直升机100-2000m摄影测量无线遥控飞机500m以下各种调查牵引飞机50-500m牵引滑翔机系留气球800m以下缩道10-40m遗迹考古调查吊车5-50m近距离摄影测量地面遥感0-30m地面实况调查类型概念优点

5、航天遥感航空遥感近地遥感利用卫星、航天飞机、宇宙飞船、航天空间站等携带遥感仪器的遥感覆盖范围大,不受领空限制,可进行定期、重复观测利用飞机携带遥感仪器的遥感距地面高度在几十米以内的遥感机动性强,可以根据研究主题选择恰当的传感器、适当的飞行高度和飞行区域用于城市遥感、海面污染监测、森林火灾监测等中、高分辨率的遥感活动遥感数字图像的获取传感器传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器的工作原理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极

6、化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。传感器的一般构成电磁波幅射信息收集探测器信息处理信息输出传感器的分类摄影机框幅式缝隙式全景式扫描仪雷达非成像传感器单镜头框幅式摄影机主要由收集器-物镜和探测器-感光胶片组成,暗盒、快门、光栏及机械传动装置等。应用:航空、航天摄影测量成像原理:同普通照相机应用示例:RMKA30/23摄影机f:305.18mm;像幅:23×23mm;H:250km;1/m:1:820000;4-6s曝光一次。缝隙式像机应用:飞机或卫星成像原理:当飞机或卫星向前飞行时,在相机焦平面上与航向垂直的狭隙中,对出现的与航向垂直,且与缝隙等宽的一

7、条地面影像连续摄影。应用实例:目前较少使用,是线阵CCD传感器的基础缝隙式像机航线物镜筒缝隙胶片卷绕全景式摄像机在物镜焦平面上平行于飞行方向设置一狭缝,随物镜作垂直航线方向扫描。由于物镜摆动的幅面很大,可将航线两边地平线内的影像摄入底片。航线摆动物镜筒缝隙扫描方向飞行方向多光谱摄像机在物镜后加分光装置,将光分解成多个光束;或利用响应不同波段的多感光层胶片进行多光谱摄影。扫描式传感器逐点逐行以时序方式获取二维图像。光机扫描仪推帚式扫描仪彩色摄像机的分光:棱镜和滤色片分光

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