21 世纪新一代卫星遥感的发展前景
卫星遥感技术的发展趋势

卫星遥感技术的发展趋势卫星遥感技术是一种从卫星上获取地表信息的技术,其随着科技的进步得到了广泛的应用。
卫星遥感技术可以为人类提供大量的地理信息,包括气候状况、地形、土壤类型等信息。
随着技术的不断进步,卫星遥感技术也在不断发展。
未来的卫星遥感技术将会在哪些方面得到突破,我们来一起探讨一下。
1、传感器技术的发展传感器是卫星遥感技术最为重要的部分之一。
目前的卫星遥感传感器主要有光学(包括可见光、红外、紫外等波段)、超声波、雷达等多种类型。
在这些传感器中,光学传感器数据体积最大,采集的分辨率也最高。
未来的卫星遥感技术,将会更加注重传感器的高分辨率和高效率。
在传感器方面,未来可能会出现一些新的技术。
比如说,在红外传感器方面,研究人员可以利用超快速激光打破目前传感器的波长上限,使其进一步提高精度和空间分辨率。
此外,还可能出现一些新的传感器技术,如全色光谱成像传感器、微波辐射计等,这些传感器能够提供更多的信息。
2、图像处理技术的发展在卫星遥感技术中,图像处理技术的重要性也不可小觑。
未来卫星遥感图像处理技术将会发生哪些改变呢?我们可以预想到有以下几个方面的变化:首先,在大数据时代,处理海量的数据成为了一项重要的任务。
未来的卫星遥感图像处理技术将强调与云计算技术的结合,能够快速处理海量数据,提高处理效率和精度。
其次,在人工智能技术的引领下,卫星遥感图像处理技术将会越来越智能化,能够自动提取特征,自适应性更强,而不是单纯地依赖人工操作。
最后,在三维建模方面,卫星遥感图像处理技术将会进一步提高,可以快速生成准确的三维建模。
这对于城市规划、环境监测等方面将有极大的帮助。
3、卫星平台技术的发展卫星平台技术是卫星遥感技术的基础,它直接影响并制约了卫星遥感技术的发展。
未来,卫星平台技术可能会出现以下几种变化:首先,在卫星平台技术方面,随着航天技术的不断提高,卫星平台将不再是单一的卫星,而是将包括多颗卫星,组成卫星星座。
卫星星座可以自主地选择卫星位置,避开障碍物,并且能够实现多通道数据收集和多源数据融合处理。
遥感发展前景

日前在我国举行的第21届国际摄影测量与遥感大会技术成就展上,我国展区展示的"影像中国"演示系统吸引了众多观众:站在"影像中国"演示系统屏幕前,戴上特制的眼镜,原来重叠模糊的图像变得清晰而立体。
如果利用人机互动进行操作,就可以身临其境地在影像中遨游了。
专家介绍,之所以有这种身临其境的感觉,就是因为该系统采用摄影测量与遥感技术,叠加了数字高程模型制作的三维影像。
观众利用操纵杆或触摸屏,不仅可以随心所欲地欣赏各地风光,还能在全国范围内查询给定的位置。
以影像为基础的摄影测量与遥感,开辟了人类认知地球的崭新视角,提供了认识世界的新方法和新手段,实现了测绘业的历史性跨越,并为我国信息化建设筑石铺路。
测绘技术飞速发展世界各国都非常重视摄影测量与遥感技术的发展。
截至目前,以摄影测量与遥感为代表的现代测绘技术在我国也得到了广泛应用,促进了测绘行业信息化发展步伐,并确立了我国在摄影测量与遥感领域的大国地位。
在摄影测量与遥感技术带动下,我国测绘事业发展进入了以数据获取实时化、数据处理自动化、数据传输网络化、信息服务社会化为特征的信息化测绘体系建设新阶段。
目前,摄影测量与遥感已同大地测量、卫星定位、地图制图与地理信息系统以及工程测量等一起构成了整体的测绘学科与技术体系,使我国的测绘行业在经历了模拟摄影测量、解析摄影测量后,步入数字摄影测量时代。
特别是进入21世纪,数字航空传感器的传入让国内测绘业如虎添翼,城市大比例尺航空摄影测量制作的正射影像图得到迅速发展,我国合成孔径雷达技术从二维走向三维,地图产品不再只由线条组成,而是以影像和三维立体形式来表现。
测绘技术得到飞速发展。
我国自主研制的数码航摄仪不仅达到了世界先进水平,而且已转化为生产力,应用于地形图生产。
据介绍,通过数码航摄仪获取的汶川灾区全部图像,分辨率已经达到了0.2至0.3米的高清晰水平。
我国自主开发的自动道路测量车,是目前具备世界先进水平的车载移动测量产品,已应用在基础测绘、电子地图、铁路、公路、地理信息系统等领域,在北京奥运会建设工程中也得到大量应用。
新一代卫星遥感技术的研究及应用

新一代卫星遥感技术的研究及应用在当今现代科技发展日新月异的时代,卫星遥感技术已经成为了人类获取地球信息最重要的手段之一。
新一代卫星遥感技术的研究和应用,对于加强社会对环境、资源、自然灾害等问题的认识和解决这些问题都有着重大意义。
一、卫星遥感技术的概念和分类卫星遥感技术是利用陆、海、空上的卫星等遥感技术手段,获取整个地球大气、地表、水体等物理量的信息。
它基于遥感原理,通过卫星上搭载的高精度传感器对地球表面的某些属性和特征进行监测和测量,从而获取大量的数据和信息,对环境、自然灾害、全球变化等一些重大问题进行研究。
根据卫星遥感技术的分类,主要分为光学遥感和微波遥感两类。
光学遥感主要是利用电磁波进行采集信息,包括微波辐射(如雷达)和可见光、红外线、紫外线(如光学卫星)等。
可见光卫星主要通过搭载的全色彩、多光谱、超光谱成像仪捕获地表细节信息,并用于生成高分辨率的遥感影像。
微波卫星主要是通过搭载的雷达等进行远距离遥感数据采集,并用于检测海洋波浪、气象与气候研究、环境灾害预警等方面。
二、新一代卫星遥感技术的重要性和优势新一代卫星遥感技术相较于传统的卫星遥感技术有许多的优点和改进,主要有以下几个方面:1. 高分辨率新一代卫星遥感技术的高精度传感器和成像仪具有高分辨率的特点,可以在大面积范围内获取到精细的地表特征,对土地利用状况、城市空间发展、生态环境、水文资源等方面进行非常精准的监测。
2. 多光谱信息新一代卫星遥感技术的成像仪具有多光谱信息的采集能力,可以获取到更丰富、更全面的地表信息,包括云、水、植被、裸土与建筑物等。
多光谱信息可以让研究人员更加深入地了解地球表面上的变化。
3. 实时性新一代卫星遥感技术可以实现遥感数据实时采集和快速传输,使得研究人员可以及时获取到地球资源和自然环境的变化情况,准确研究和预警自然灾害、环境污染等问题。
三、新一代卫星遥感技术的应用新一代卫星遥感技术的应用范围非常广泛,包括了资源环境、农林牧渔、城市规划和气候变化等领域。
卫星遥感行业市场分析

保护和治理提供帮助。
02
卫星遥感市场现状
市场规模与增长趋势
总结词
近年来,卫星遥感市场规模持续扩大,呈现出快速增长的趋 势。
详细描述
随着技术的不断进步和应用领域的拓展,卫星遥感市场不断 扩大。据统计,全球卫星遥感市场规模在过去几年中以年均 复合增长率超过10%的速度持续增长,预计未来几年仍将保 持增长态势。
客户需求与消费趋势
总结词
随着应用领域的拓展,客户需求呈现多样化趋势,对 高分辨率、高精度和快速响应的需求尤为突出。
详细描述
卫星遥感技术的应用领域不断拓展,涉及国土资源调 查、环境保护、城市规划、农业管理等多个领域。客 户对遥感数据的质量、时效性和定制化服务的需求日 益增长。高分辨率、高精度和快速响应的遥感数据成 为市场主流需求。同时,随着物联网、大数据等技术 的融合应用,客户对遥感数据的处理、分析和可视化 等方面的需求也日益增强。
详细描述
通过多光谱和超光谱遥感技术,可以探测到地物的反射、辐射等特性,进而分 析其成分、生长状况等信息,在农业、环境监测等领域具有广泛应用。
雷达遥感与激光雷达
总结词
雷达遥感和激光雷达技术能够穿透云层和黑暗环境,实现全天候、全天时的遥感 监测。
详细描述
雷达和激光雷达技术能够获取地形地貌、建筑物等信息,在灾害监测、军事侦察 等领域具有重要价值。
遥感大数据与人工智能
总结词
遥感大数据与人工智能技术的结合,能够提高遥感数据的处理和分析能力,挖掘出更多有价值的信息 。
详细描述
通过人工智能算法对遥感大数据进行深度学习,可以自动识别地物、预测变化趋势等,为决策提供科 学依据。同时,大数据技术还能够实现遥感数据的共享和协同处理,提高行业整体效率。
卫星遥感技术的应用前景

卫星遥感技术的应用前景随着信息时代的来临,卫星遥感技术的应用越来越广泛。
卫星遥感技术是利用卫星对地球表面进行远程观测,获取地表信息的一种技术。
其应用领域涵盖了自然资源、环境保护、气象预报、地质灾害等多个领域,具有极高的价值与意义。
一、自然资源领域在自然资源领域,卫星遥感技术成为了协助监测和管理资源的有力工具。
例如,卫星遥感技术可以应用于森林资源的监测,通过对遥感数据进行分析,可以实现对森林类型、林地面积、林木生长情况等信息的获取,以便制定有效的森林保护和利用规划。
此外,卫星遥感技术还可以应用于水资源的监测,如水库库容、地下水储量的预测等,以及草原资源监测、矿产资源勘查等方面,为自然资源的科学管理和保护提供了有力的支撑。
二、环境保护领域在环境保护领域,卫星遥感技术可以对大气、水、土壤等环境进行监测和评估,及时掌握环境污染、生态变化等情况,为环境保护和环境治理提供支撑。
例如,利用卫星遥感技术可以实现对大气污染物的监测与分析,了解污染的来源、类型和影响范围,为环境污染治理提供科学依据。
此外,卫星遥感技术还可以应用于水环境监测、海洋资源管理等方面,为环境保护事业做出贡献。
三、气象预报领域在气象预报领域,卫星遥感技术是目前获取全球气象信息最重要的手段之一。
卫星遥感技术可以获取遥感图像、气象探测数据等信息,实现对天气系统的监测和预报,提供有效的气象预报服务。
例如,在气象卫星遥感领域,卫星可以获取地面温度、云量、降雨分布等信息,并应用于气象预报、气象灾害预警、气候变化监测等方面,对气象服务的提高起到了重要的作用。
四、地质灾害领域在地质灾害领域,卫星遥感技术可用于监测、预测和评估地质灾害,并提供数据支持。
例如,卫星遥感技术可以监测地表形变、地下潜在危险源、山地滑坡等地质灾害风险因素,以实现对灾害的预测和预警,确保人民生命财产的安全。
此外,卫星遥感技术在地震预测、火山监测等方面也具有重要的应用价值,为地质灾害的预防、治理和救援提供有力的支持。
遥感卫星技术发展趋势

遥感卫星技术发展趋势
近年来,遥感卫星技术在世界各地得到了快速发展,在包括军事应用、气象预报、自然资源管理和环境监督等多方面发挥着重要作用。
它提供了
一种全面、快速、经济、有效地获取地球各个地区的地理信息的方法。
未
来的十年,遥感卫星技术将会面临着新的发展机遇,并在未来几十年内有
可能受到更多的关注。
首先,遥感卫星技术将会受益于更快速的传输技术的发展,例如5G
技术,可以提供更快的传输速度,更多地信息可以被传输。
此外,更多更
小的传感器能够更好地被安装到遥感卫星上,这将有助于改善数据收集的
精确度,提高其处理能力。
更小的传感器可以利用更少的能量,更大的图
像尺寸也可以被实现,从而提供更多关于地球的信息。
另外,基于核心层的技术也将会发展起来,这一技术可以实现更高精
度的可见光图像,以及更多的任务,包括气象观测和地形测绘,这会更好
地满足更多的用途。
此外,更多的卫星将会被发射,形成网络,以实现对
地球的更多种类的监测,例如人口密度监测,土地利用变化等。
最后,未来会有更多的先进技术发展,例如人工智能、机器学习技术,它们将会改善遥感卫星技术的功能。
2024年卫星遥感市场分析现状

2024年卫星遥感市场分析现状引言卫星遥感技术已经成为了地理空间数据采集和分析的重要手段。
通过利用卫星传感器获取的地球表面的遥感图像数据,可以实现对地球表面的高精度观测和监测。
卫星遥感市场作为一个具有广阔前景的领域,正逐渐成为投资者和科技公司的热门选择。
本文将对卫星遥感市场的现状进行分析,并探讨其未来发展趋势。
卫星遥感市场现状卫星遥感市场目前呈现出快速增长的态势。
随着卫星技术的不断发展以及数据处理和分析能力的提升,卫星遥感应用领域逐渐扩展到城市规划、环境保护、农业管理等多个领域。
以下是卫星遥感市场现状的几个方面:1. 卫星数据供应商目前,世界上有多家知名的卫星数据供应商,包括DigitalGlobe、GeoIQ、Skybox 等。
这些供应商通过卫星遥感技术获取的高分辨率卫星图像数据,提供给用户进行地理信息分析和决策支持。
这些数据供应商通过不断改进数据采集和处理技术,提供更精确、更高质量的数据产品,满足用户的需求。
2. 应用领域卫星遥感市场的应用领域广泛,包括但不限于土地利用与覆盖、气候变化监测、环境监测、资源管理等。
在土地利用与覆盖领域,卫星遥感可以提供准确的土地利用分类结果,帮助城市规划师和决策者进行城市的合理规划和管理。
在气候变化监测领域,卫星遥感可以获取大范围的气象数据,帮助科学家和政府部门进行气候预测和评估。
在环境监测领域,卫星遥感可以监测污染物的扩散和生态环境的变化,为环境保护提供数据支持。
3. 商业化发展卫星遥感市场正逐渐从科研领域向商业化领域发展。
越来越多的科技公司开始关注卫星遥感技术的商业化应用,推出了各种卫星数据产品和解决方案。
这些科技公司通过建立数据平台和云计算服务,为用户提供便捷的数据获取和分析服务。
同时,一些初创公司正在致力于开发卫星互联网和卫星导航服务,为用户提供更全面的卫星遥感解决方案。
卫星遥感市场的未来趋势卫星遥感市场正面临着许多机遇和挑战。
以下是卫星遥感市场未来的一些趋势:1. 技术进步随着卫星技术的不断进步,新一代高分辨率卫星将不断涌现。
当代遥感科技发展的现状与未来展望

当代遥感科技发展的现状与未来展望一、概述当代遥感科技作为地球观测与信息提取的重要技术手段,正以前所未有的速度发展。
遥感技术通过搭载在各类平台上的传感器,实现对地球表面各类目标的非接触式远距离探测,为人类提供了海量的空间数据和信息。
随着传感器技术的不断创新、数据处理能力的显著提升以及应用领域的不断扩展,遥感科技已深入渗透到资源调查、环境监测、城市规划、灾害预警、军事侦察等诸多领域,成为推动社会进步和经济发展的重要力量。
遥感科技发展的现状表现为以下几个方面:一是传感器技术日益多样化,从传统的光学遥感扩展到多光谱、高光谱、合成孔径雷达(SAR)等多种类型,提高了对不同地物类型的识别能力;二是遥感数据获取和处理能力大幅提升,高分辨率、高时效性、高动态范围的遥感数据不断涌现,数据处理算法和模型不断完善,使得遥感信息的提取和解释更加精准;三是遥感应用领域的广度和深度不断拓展,从单一的资源环境监测向智慧城市、精准农业、全球变化研究等多元化方向发展。
遥感科技将继续保持快速发展的态势。
随着人工智能、大数据等技术的深度融合,遥感数据处理和分析将更加智能化、自动化,实现更高效的信息提取和知识发现;另一方面,遥感技术将与物联网、云计算等新技术相结合,推动遥感应用的创新和发展,为人类社会提供更加便捷、高效的服务。
随着全球环境问题的日益严峻,遥感科技在生态环境监测与保护、资源可持续利用等方面将发挥更加重要的作用。
1. 遥感科技的定义与重要性作为一种非接触式的远距离探测技术,通过传感器收集目标对象的电磁波信息,进而对这些信息进行处理、分析和应用。
它不仅涉及到了传感器技术、信号处理、数据分析等多个领域,还在地球观测、环境监测、资源调查、灾害预警等方面发挥着举足轻重的作用。
在当代社会,遥感科技的重要性日益凸显。
它是我们认识地球、了解自然环境的重要工具。
通过遥感技术,我们可以获取大范围、高精度的地理空间数据,从而揭示地球的各种自然现象和变化规律。
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高技术21世纪新一代卫星遥感的发展前景Pro s p ects for the De velo p ment of a New Generation of Satellite Re mote Sen sin g陈圣波刘闯(中国科学院地理科学与资源研究所,全球变化信息研究中心北京100101)一、引言1957年第一颗人造卫星升空,标志着人类进入了太空时代。
从此,人类开始从空中这一崭新的角度重新认识自己赖以生存的地球。
遥感信息科学的形成与发展,形成了新型的对地观测信息系统,为地学研究提供了新的科学方法和技术手段,导致了地学的研究范围、内容和方法的重要变化,标志着地学信息获取和分析处理方法的一场革命[1]。
人们通常从波谱分辨率、空间分辨率和时间分辨率等方面来描述20世纪遥感技术的发展。
遥感的波谱域从最早的可见光(0.4μm~0.76μm)向近红外(0.76~1μm)、短波红外(1~3μm)、热红外(8μm~14μm)、微波(1mm~100cm)、紫外延伸,扩展到了电磁波谱相当宽的波谱域;波段域从早期的黑白摄影、3波段、4波段(M M S)、7波段(T M),直到现在利用的100~200波段,利用傅立叶光谱分析技术甚至可达到上千个波段;波段宽度从初期的0.4μm (黑白摄影)、0.1μm(M M S)到5nm(成像光谱仪)。
遥感的空间分辨率从1km……80m、30m、20m、5m、1m 到15cm,形成一个完整系列。
遥感的时间分辨率从30天到2天、到半小时形成不同时间分辨率的系列。
另外,多种遥感器搭载同一平台,形成自校互校,以提高观测数据的准确性[2]。
现在我们同样对21世纪遥感的发展前景感到乐观和自信。
然而,遥感本身也存在一些“先天不足”,在21世纪,存在一些直接限制遥感发展的“瓶颈”,如遥感信息的穿透性、遥感技术的分析与理解能力等。
针对遥感的这些困惑,本文分别从遥感与地球物理、遥感与地理信息系统、遥感与摄影测量、遥感与地球化学的角度来展望21世纪遥感的发展前景。
二、遥感与地球物理遥感是利用地物的电磁波谱来研究物体的性质和运动状态的。
其研究的范围仅限于地表和表层物体。
目前长波段(如L波段)的雷达波,虽具有穿透性,但其地下穿透深度是有限的,仅仅几米深,因此也称为雷达的“表皮深度”。
可以说遥感对于地球深部物体的研究尚无能为力;但许多地面物体或现象并非孤立的,而是与深部物体和现象有着密切关系,如地震的发生,不仅表现为地面裂隙等震动现象,更多的能量是在地下一定深度释放出来的。
有报道称,可以利用遥感来划分地震的强度等级,但其并没有考虑地下震动的强度,从这种意义上来看,是不太准确的。
地球物理是利用地下物体的物理性质,如密度、磁性、放射性等来反演地下物体的性质。
显然,二者相结合,即利用地球物理的特点可以弥补遥感深部信息的缺陷。
地球物理与遥感相结合的技术方式有彩色合成、叠加处理等,但前提是地球物理技术必须经过反演处理,如向上延拓等。
地物的电磁波谱实质上也是物体的一种物理性质,从这方面来看,遥感应归属于地球物理的范畴。
反过来,采用地球物理技术不用与地下被测物体接触,仅通过仪器(如重力仪、磁力仪等)即可测定物体的物理性质。
故广义上,地球物理测量又属于遥感的范畴。
二者密不可分,其关系如图1。
21世纪人类正在进行一项宏伟的工程———数字地球建设。
我们所看到的地球表面是数字地球的主体,与人类关系更密切。
而更完整的数字地球还应包括地球深部的数字化。
当然,深部地球数字化比地球表面数字化难度更大。
这就要求将遥感与地球物理相结合,组成一个从空中到地表,再到地下的一个相对完整的对地观测系统。
由此,建立起来的数字地球不仅是三维的,而且是透明的。
实际上,20世纪人们已开始探索这方面的工作。
如20世纪60年代就开始利用人造卫星进行地球物理调查工作。
1979年10月30日发射了一颗太阳同步磁卫星,倾角为96.76°,近地点352km,远地点561km,能在黄昏和黎明的时间对地观测。
可以预Scienc e and Technolo gy Re view11/2001 26图1遥感与地球物理的关系见,本世纪搭载在太空轨道卫星上的遥感器不仅能接收电磁波信号,而且能记录地球深部物体的密度、磁性等物理差异。
遥感卫星地面站接收,并提交给用户的数据也包括相同数据存储方式,能在同一系统下进行遥感和地球物理数据的处理。
目前,许多数据处理方法都适合遥感与地球物理数据处理,如滤波等。
还有一些软件,如ERM a pp er 等,分别支持遥感与地球物理数据的处理。
其实,二者的记录方式都是用行列式表示的栅格数据结构,这是他们二者可作共同处理的基础。
三、遥感与地理信息系统地理信息系统是管理和分析空间数据的信息系统。
在谈到遥感与地理信息系统的关系时,人们往往从两方面来描述:一方面遥感为地理信息系统提供数据源;另一方面地理信息系统为遥感提供管理与分析的工具。
采用多波段、多平台、多时相、多向成像、多向极化等方式收集的遥感信息日益丰富,可以用“海量”来形容,已远远超过人们可利用的程度。
因此,遥感信息的高效管理与分析势在必行。
在遥感信息管理中,必须进行无损压缩,建立影像库。
地理信息系统提供这方面的功能,同时,还可以参与遥感图像的处理分析。
可以从地理信息系统提供的空间数据提取控制点对遥感图像进行几何校正。
在遥感图像分类处理中,可以利用地理信息系统选取训练区,并将地理信息参与遥感图像分类,提高分类精度。
遥感影像是空间数据的一种形式,类似于GIS 中的栅格数据,很容易利用遥感数据来丰富和更新地理信息系统管理的空间信息,况且遥感信息相应于其他数据采集方式更廉价、更准确、更及时。
如上所述,一个是数据源,一个是管理与分析的工具,二者密不可分。
其关系如图2所示。
图2遥感与地理信息系统的关系但是,我们也注意到,遥感数据进入地理信息系统,并不是拿来就用,其数据格式与纯粹的栅格数据格式并不完全一样,必须进行处理;必要时进行专题信息的提取,形成矢量数据格式,从而达到更新空间数据库的目的。
同时,基于栅格数据的空间分析功能,如缓冲区分析,并不适合遥感数据的分析;而遥感数据的一些常见处理方法,如图像增强、图像交换和图像分类,也不适合于GIS中的栅格空间分析。
目前,尽管一些地理信息系统软件具备一定的遥感图像处理功能,如国内软件M APGIS等;同时,一些遥感图像处理软件具备一些GIS的功能,如加拿大的PCI等,但是它们仅仅是功能上有效的“延长”,并非完全融合,或者是简单的集成,通过数据格式的转换来达到信息的共享,如遥感图像处理软件ERDAS与地理信息系统软件ARC/INFO之间的数据通讯方式即是如此。
因此,既然在过去的20世纪,有关遥感图像处理和地理信息系统分别沿着不同轨迹取得了巨大的发展,在21世纪必然走向完全融合,以适应飞速发展的需要。
它们将组成一个统一的综合体,具有统一的用户界面,协调的数据处理功能,具备综合性的空间查询、制图、管理和模型分析等功能。
四、遥感与摄影测量目前,从事遥感研究与应用的学者可分为两类:一类是原来从事摄影测量工作;另一类原来从事地理、地质、林业、城市建设、计算机等专业工作。
前者认为遥感属于摄影测量的范畴,后者则认为摄影测量是遥感的一个分支。
遥感的广义定义是泛指各种非接触的、远距离的探测技术,根据物体对电磁波的反射和辐射特性(《遥感大辞典》,陈述彭)。
摄影测量是遥感的一个应用方面,除此之外,遥感还可用于地质找矿、土地利用规划等各方面。
随着多光谱遥感到高光谱(或超光谱)、雷达遥感、红外遥感的成功利用,遥感技27科技导报11/2001(上接第61页)见:中国水文地质工程地质勘查院编.环境地质研究(第四辑).北京:地震出版社,1999,90~96[13]孟繁雨,毛建华,吕勋.调整露天垃圾堆肥系统解决城市生活垃圾处理问题.环境保护,1998(12):18~19[14]郭广寨,陆正明,石峰.城市生活垃圾综合处置系统的选择.上海环境科学,2001,20(1):37~40[15]李维新.中国城市垃圾资源回收利用途径及对策.资源科学,2000,22(3):17~19(责任编辑王宏章)术的研究内容已远远超出摄影测量的范畴。
然而,我们也应注意,摄影测量学毕竟已有100多年的历史,开始称为图像量测学(I conm etr y),1837年发明了摄影,随后称为摄影测量学。
再以后航空技术发达之后又叫做航空测量学。
1957年卫星上天后,又叫做航天测量。
而遥感这个名词的提出是在20世纪60年代,随着其应用产生的巨大经济效益,逐渐为人们所认可,并发展成为一个独立学科。
相比而言,遥感比摄影测量要年轻得多,但摄影测量的发展也始终贯穿于遥感技术的进步之中。
“国际摄影测量学会(ISP)”在1980年改称为“国际摄影测量与遥感学会”。
从应用的角度来看,摄影测量与遥感无论谁属于谁,并不重要。
随着数字摄影测量技术日益完善,遥感图像已由原来的目视判读,发展到目前的自动判别,生成各种专题信息,同时利用数字摄影测量技术还可提取各种矢量信息,如4D产品,包括数字高程模型(DEM)、数字正射影称(DOQ)、数字栅格图形(DRG)和数字线划图形(DLG)的自动提取,这些都是遥感应用的基础。
其关系如图3。
图3遥感与摄影测量的关系因此,以遥感影像作为数字地球建设的数据源,必须借助于数字模型摄影技术,由遥感图像的目视解译走向遥感影像的理解,这样才能满足日益增长的社会需要。
五、遥感与地球化学地物的波谱特征是利用遥感识别和区分地物的基础。
地物的波谱特征主要是由地物的化学成分决定的,如OH-、CO2-3和F e3+等都有不同的波谱曲线特征。
遥感正是基于这种差别来区分不同的化学成分,即不同的地物类型。
在地质找矿中,由此确定矿床的蚀变岩(带)时就有许多成功的例子。
20世纪80年代以来发展起来的超(高)光谱成像仪,通过将地物的光谱细分,足以达到识别地物化学成分的目的。
在实际应用中,超(高)光谱成像仪能够确定岩石的化学成分,进而确定岩石的类型。
显然,地物的波谱特征是联系遥感与地球化学的纽带。
其关系如图4所示。
图4遥感与地球化学的关系1999年12月美国发射的对地观测系统(EOS)卫星,搭载多种传感器,其中M OPITT(M easure O f P ollution In T he T ro p os p here)能够直接测量对流圈大气中CO和CH4的含量,即大气的化学成分。
同时,美国预计于2003年发射一颗地球化学卫星来测定包括大气在内的地物的化学成分。
无论是岩石(土壤)的化学成分,还是大气的化学成分,广义上都属于地球化学研究的范畴。
因此,随着21世纪地球化学卫星的发射和应用成功,将开拓人类从利用遥感卫星来确定地球的宏观特征,到利用遥感卫星来确定地球的微观化学成分的新时代。