几种主要的卫星和轨道参数
几种主要的卫星和轨道参数

几种主要的卫星和轨道参数
1.卫星轨道参数
卫星轨道参数是描述卫星轨道的几何参量,主要分为三类:
(1)动力学参量:指卫星圆形轨道的根数,它们描述卫星的运动形态,
典型动力学参量有近地轨道的根数a,e,i,Ω,ω和M,以及非近地轨道的
根数a,e,i,Ω,ω,Ω和M。
(2)力学参量:这些参量描述卫星的运动特性,典型的力学参量有加速度、旋转角速度、轨道偏心率和磁壳动量等。
(3)位置参量:这些参量描述的是卫星的位置,例如轨道高度、经纬度、方位角和真切角等。
2.卫星倾斜角
卫星倾斜角是指卫星轨道平面和地心轴的夹角,它是构建满足特定动
力学条件的卫星轨道的一个重要参量。
它将分成升交点倾斜角和降交点倾
斜角。
升交点倾斜角表示了卫星轨道从南半球到北半球的倾斜角,降交点
倾斜角表示了从北半球到南半球的倾斜角。
平均倾斜角则是指升交点倾斜
角和降交点倾斜角的算术平均值。
3.引力摄动参量
引力摄动参量是指卫星因地球的引力而产生的小幅度的偏转,通常它
们会产生一些及时的轨道变化。
常见的两种引力摄动参量有J2和J4参数,它们分别描述的是卫星轨道对太阳系的第二、第四阶引力摄动的大小。
4.时差参量。
卫星参数表

卫星参数表1. 引言卫星是一种在地球轨道上运行的人造物体,常用于进行通信、气象观测、导航定位等任务。
为了更好地理解和比较不同卫星的性能,我们需要了解和比较它们的参数。
本文档将介绍卫星参数表的格式和常见参数,并以Markdown文本格式输出。
2. 卫星参数表格式卫星参数表包括多列,每列对应一个参数,每行对应一个卫星。
以下是常见的卫星参数表格式:参数1参数2参数3参数4值1值2值3值4值5值6值7值8值9值10值11值123. 常见卫星参数下面介绍一些常见的卫星参数:3.1 通信卫星参数通信卫星主要用于提供广播、电话和互联网等通信服务。
以下是通信卫星常见的参数:•频率范围:描述卫星可用于通信的频率范围。
•轨道类型:描述卫星运行的轨道类型,如地球同步轨道(GEO)、中轨道(MEO)或低轨道(LEO)等。
•传输速率:描述卫星支持的最高数据传输速率。
3.2 气象卫星参数气象卫星用于观测地球的气象状况,包括云图、气温、气压等信息。
以下是气象卫星常见的参数:•分辨率:描述卫星图像的空间分辨率,表示能够分辨的最小物体大小。
•颜色通道:描述卫星图像使用的颜色通道数量,常见的有红绿蓝(RGB)通道和红外线(IR)通道。
3.3 导航卫星参数导航卫星用于提供全球定位系统(GPS)等导航服务。
以下是导航卫星常见的参数:•卫星数量:描述导航系统中使用的卫星数量。
•信号强度:描述接收到的导航信号的强度,常以信号质量指示(Signal Quality Indicator,SQI)表示。
4. 实例卫星参数表下面是一个示例卫星参数表,用于比较不同卫星的频率范围、轨道类型和传输速率:卫星名称频率范围轨道类型传输速率卫星A10 GHz - 18 GHz GEO100 Mbps卫星B26 GHz - 40 GHz MEO 1 Gbps卫星C 1 GHz - 4 GHz LEO10 Mbps5. 结论卫星参数表是比较不同卫星性能的重要工具。
(完整word版)常见遥感卫星的基本参数大全

常见遥感卫星的基本参数大全1. BERS-1 中巴资源卫星CBERS-1 中巴资源卫星由中国与巴西于1999年10月14日合作发射,是我国的第一颗数字传输型资源卫星。
卫星参数:太阳同步轨道轨道高度:778公里,倾角:98.5o 重复周期:26天,平均降交点地方时为上午10:30 相邻轨道间隔时间为 4 天扫描带宽度:185公里星上搭载了CCD传感器、IRMSS红外扫描仪、广角成像仪,由于提供了从20米-256米分辨率的11个波段不同幅宽的遥感数据,成为资源卫星系列中有特色的一员。
红外多光谱扫描仪:波段数:4波谱范围:B6:0.50 –1.10(um)B7:1.55 – 1.75(um)B8:2.08 – 2.35(um)B9:10.4 – 12.5(um)覆盖宽度:119.50公里空间分辨率:B6 – B8:77.8米B9:156米CCD相机:波段数:5波谱范围:B1:0.45 – 0.52(um)B2:0.52 –0.59(um)B3:0.63 – 0.69(um)B4:0.77 – 0.89(um)B5:0.51 – 0.73(um)覆盖宽度:113公里空间分辨率:19.5米(天底点)侧视能力:-32 士32广角成像仪:波段数:2波谱范围:B10:0.63 – 0.69(um)B11:0.77 – 0.89(um)覆盖宽度:890公里空间分辨率:256米CBERS- 1卫星于1999年10月14日发射成功后,截止到2001年10月14日为止,它在太空中己运行2年,围绕地球旋转10475圈,向地面发送了大量的遥感图像数据,已存档218201景0级数据产品。
CBERS-1卫星的设计寿命是2年,但据航天专家测定CBERS-1卫星在轨道上运行正常。
有效载荷除巴西研制的宽视场成像仪于2000年5月9日因电源系统故障失效外,其余均工作正常,而且目前星上的所有设备均工作在主份状态,备份设备还未启用,星上燃料绰绰有余。
常见的遥感卫星的介绍及具体参数

常见的遥感卫星的介绍及具体参数遥感卫星是指通过从地球轨道上的卫星获取地球表面信息的卫星。
它们通过感知地球表面的辐射能并将其转换为可见或可测量的数据,从而提供了关于地球表面的各种信息。
下面将介绍一些常见的遥感卫星及其具体参数:1.陆地卫星:- 名称:陆地卫星(Landsat)- 参数:由美国国家航空航天局(NASA)和美国地质调查局(USGS)合作运行,最新一代是Landsat 8-分辨率:光学传感器的分辨率为30米,热红外波段分辨率为100米。
- 波段:Landsat 8有11个波段,从可见光、近红外到热红外。
-重要性:陆地卫星提供了大范围的空间覆盖,并用于土地利用、环境监测、植被研究等领域。
2.气象卫星:-名称:气象卫星(GOES)-参数:由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)运营,最新一代是GOES-16-分辨率:可见光波段的分辨率为0.5公里,红外波段的分辨率为2公里。
-波段:GOES-16有16个波段,包括可见光、红外和闪电探测器。
-重要性:气象卫星提供了全球气象观测,用于天气预报、气候研究和自然灾害监测等。
3.海洋卫星:- 名称:海洋卫星(Jason)-参数:是由法国航天局(CNES)和美国国家航空航天局(NASA)合作的卫星测高项目。
-分辨率:测量海洋表面高度的精度为2.5厘米。
-波段:主要使用雷达测量海洋表面高度。
-重要性:海洋卫星用于研究海洋循环、海洋动力学和全球海平面变化等。
4.极地卫星:-名称:极地卫星(GRACE)-参数:由德国航天局(DLR)和美国国家航空航天局(NASA)合作运行。
-分辨率:提供的重力场数据的精度为微加仑级别。
-波段:使用微波测量卫星之间的距离变化,推测地球的重力场。
-重要性:极地卫星用于研究地球的重力场变化,包括冰川消融、地壳运动和海洋环流等。
5.火星卫星:- 名称:火星卫星(Mars Reconnaissance Orbiter)-参数:由美国国家航空航天局(NASA)运行。
几种主要的卫星和轨道参数

几种主要的卫星和轨道参数主要的卫星可以分为地球同步轨道(GEO)卫星、低地球轨道(LEO)卫星、中地球轨道(MEO)卫星和高地球轨道(HEO)卫星。
下面将介绍这些卫星的轨道参数。
1.地球同步轨道(GEO)卫星:地球同步轨道卫星是距离地面上其中一点的航天器,它们的轨道速度与地球自转速度相等,因此在同一位置循环地穿过该点。
主要的参数如下:-轨道平面:赤道平面-角速度:与地球自转速度相等-运行周期:大约24小时-角度分辨率:固定2.低地球轨道(LEO)卫星:低地球轨道卫星是距离地面较近的卫星,它们的主要特点是运行速度快,覆盖范围较小。
主要的参数如下:-高度:通常在100到2000公里之间-轨道平面:通常是近极轨道或近赤道轨道-角速度:快于地球自转速度-运行周期:通常在90分钟到2小时之间-角度分辨率:可以改变,取决于卫星的设计和任务需求3.中地球轨道(MEO)卫星:中地球轨道卫星是介于低地球轨道和地球同步轨道之间的卫星,其参数如下:-轨道平面:通常是中纬度-角速度:比地球自转速度快但比低地球轨道慢-运行周期:几小时到几天不等-角度分辨率:可以改变,取决于卫星的设计和任务需求4.高地球轨道(HEO)卫星:高地球轨道卫星通常用于特殊的科学研究任务,其轨道参数如下:-轨道平面:通常是偏极轨道或者高度偏心轨道-角速度:比地球自转速度慢-运行周期:几天到几个月不等-角度分辨率:可以改变,取决于卫星的设计和任务需求这些卫星的轨道参数不仅取决于其任务需求,也受到技术限制和成本考虑的影响。
在选择合适的卫星轨道时,需要综合考虑通信、遥感、导航等应用的需求,并在设计过程中优化轨道参数以达到最佳性能。
卫星 参数

卫星参数一、引言卫星是一种人造运行于地球轨道上的天体,主要用于进行通信、导航、气象监测、地球观测等各种任务。
在设计和开发卫星时,各种参数的选择至关重要,这些参数直接决定了卫星的性能和功能。
本文将对卫星的参数进行详细介绍。
二、卫星参数的分类卫星参数可以分为几个主要的分类,包括轨道参数、通信参数、能源参数、载荷参数等。
以下将分别对这些参数进行介绍。
1. 轨道参数轨道参数是指影响卫星运行轨道的各种参数,包括轨道高度、轨道倾角、轨道周期等。
轨道高度决定卫星与地面的距离,轨道倾角决定卫星的运行轨迹。
根据不同任务的需求,卫星的轨道参数也会有所不同。
2. 通信参数通信参数是指影响卫星通信功能的各种参数,包括频率、带宽、接收灵敏度等。
频率决定了卫星通信的信号传输速率,带宽决定了信号传输的容量,接收灵敏度决定了卫星接收信号的能力。
3. 能源参数能源参数是指影响卫星能源供应的各种参数,包括太阳能电池片的效率、电池的容量、电源管理系统的设计等。
这些参数直接关系到卫星的能源消耗和使用寿命。
4. 载荷参数载荷参数是指卫星所搭载的各种科学仪器和设备,包括摄像头、雷达、天线等。
这些参数决定了卫星的功能和任务。
三、卫星参数的选择原则在确定卫星参数时,需要考虑一些基本的原则。
首先是任务需求,根据不同的任务需求选择合适的参数。
其次是可靠性,卫星作为一个长期运行的设备,需要具备良好的可靠性。
另外,成本和重量也是选择参数时需要考虑的因素。
四、卫星参数的优化方法为了提高卫星的性能和功能,可以通过一些优化方法来选择和设计参数。
例如,使用轨道设计软件进行轨道参数优化,采用高效的通信技术和设备来提升通信参数,采用高效的能源管理系统来提高能源参数等。
五、卫星参数的实际应用卫星参数的选择和设计对于实际应用非常重要。
不同类型的卫星都有不同的参数要求,在通信、导航、气象监测等领域都有广泛的应用。
通过合理选择和设计卫星参数,可以提高卫星的性能和功能,满足各种应用需求。
十种常见的卫星数据

十种常见色卫星数据1.Quick Bird(快鸟)数据QuickBird卫星于2001年10月由美国DigitalGlobe公司发射,是目前世界上唯一能提供亚米级分辨率的商业卫星,具有最高的地理定位精度,海量星上存储,单景影像比其它的商业高分辨率卫星高出2—10倍。
而且QuickBird 卫星系统每年能采集七千五百万平方公里的卫星影像数据,存档数据每天以史无前例的速度在递增。
在中国境内每天至少有2至3个过境轨道,有存档数据约500万平方公里。
DigitalGlobe公司是全球商业化卫星公司的引导者,在中国的销售渠道统一、完整,并将在2007下半年年发射0.5米分辨率的商用卫星WorldView 。
成像方式:推扫式成像传感器:全波段多光谱分辨率: 0.61米(星下点) 2.44米(星下点)波长: 450-900nm 蓝: 450-520nm 绿: 520-600nm 红: 630-690nm近红外:760-900nm量化值: 11 位星下点成像:沿轨/横轨迹方向(+/-25度)立体成像:沿轨/横轨迹方向辐照宽度:以星下点轨迹为中心,左右各272公里成像模式:单景 16.5公里 X 16.5公里条带: 16.5公里 X 165公里轨道高度: 450公里倾角:98度(太阳同步)重访周期:1 – 6天(70厘米分辨率,取决于纬度高低)QuickBird通道波长范围(nm )地面分辨率(星下点)1 蓝 :450-520 全色: 0.61m多光谱: 2.44m2 绿 : 520-6603 红:630-690nm 全色:61厘米到72厘米多光谱:244厘米到288厘4 近红外 : 760-900nm米2.wordview“WorldView”卫星系统 Digitalglobe的下一代商业成像卫星系统由两颗(WorldV iew-I和WorldView-II)卫星组成,其中WorldView-I预计200 7年7月发射,WorldView-II预计2008年发射。
常见遥感卫星的基本参数大全

常见遥感卫星的基本参数大全1. BERS-1 中巴资源卫星CBERS-1 中巴资源卫星由中国与巴西于1999年10月14日合作发射,是我国的第一颗数字传输型资源卫星。
卫星参数:太阳同步轨道轨道高度:778公里,倾角:98.5o 重复周期:26天,平均降交点地方时为上午10:30 相邻轨道间隔时间为 4 天扫描带宽度:185公里星上搭载了CCD传感器、IRMSS红外扫描仪、广角成像仪,由于提供了从20米-256米分辨率的11个波段不同幅宽的遥感数据,成为资源卫星系列中有特色的一员。
红外多光谱扫描仪:波段数: 4波谱范围:B6:0.50 –1.10(um)B7:1.55 –1.75(um)B8:2.08 – 2.35(um)B9:10.4 – 12.5(um)覆盖宽度:119.50公里空间分辨率:B6 – B8:77.8米B9:156米 CCD相机:波段数: 5波谱范围: B1:0.45 –0.52(um)B2:0.52 – 0.59(um)B3:0.63 – 0.69(um)B4:0.77 – 0.89(um)B5:0.51 – 0.73(um)覆盖宽度:113公里空间分辨率:19.5米(天底点)侧视能力:-32 士32广角成像仪:波段数: 2波谱范围:B10:0.63 – 0.69(um)B11:0.77 – 0.89(um)覆盖宽度:890公里空间分辨率:256米CBERS- 1卫星于1999年10月14日发射成功后,截止到2001年10月14日为止,它在太空中己运行2年,围绕地球旋转10475圈,向地面发送了大量的遥感图像数据,已存档218201景0级数据产品。
CBERS-1卫星的设计寿命是2年,但据航天专家测定CBERS-1卫星在轨道上运行正常。
有效载荷除巴西研制的宽视场成像仪于2000年5月9日因电源系统故障失效外,其余均工作正常,而且目前星上的所有设备均工作在主份状态,备份设备还未启用,星上燃料绰绰有余。
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4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
地球观测1号卫星(EO-1) 卫星(Earth Observatory)(EO-1) 于2000年4月发射。 EO-1轨道高度705km,太阳同步,倾角98.20°,通过赤道当 地时间与Landsat 7仅相差一分钟,对全球覆盖一次周期16 天。
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
4号
Landsat-4 1982年
Landsat-5 1984年
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
1999年4月15日 范登堡空军基地 设计寿命 6年 NASA从1972年开始的陆地卫星计划的最后 一颗
LANDSAT SPOT 轨 道 参 数
3.1.3.3 几种地球资源遥感卫星及其运行特征(续4) LANDSAT 1,2 LANDSAT 3
LANDSAT4, 5 LANDSAT-7
SPOT 1,2,3
轨道倾角 轨道高度(km)
99.114° 918
99.143° 916.6
98.2° 705
98.22° 705
98.72° 832
半长轴(km)
7285.82
7200.50
半短轴(km) 偏心率
7272.82 0.0006
0.001
0.0011
运行周期(分钟) 飞行速度(km/s)
103.267 7.399
103.0 7.416
98.9
98.9
7.500
101.4
星下点平均速度 穿越赤道过降交点地方时间
总扫描角 扫描带宽度(km) 赤道上当天两圈距离(km)
6.47 9:42/9:30 11.56°
185 2862
6.454 9:30 11.56° 185 2862
6.753 9:38 15.03° 185 2763
10:00±15 185
10:30
60/117 2823
赤道上相邻两圈距离(km)
159.18
159.661
170
108.4
赤道上 条带的旁向重叠 24小时绕地球(圈)
卫星绕行(覆盖圈数) (圈) 重访周期道类型
(7)印度卫星
1988年3月,发射IRS-1A 1991年8月,发射IRS-1B
印度的第一代运行性遥感卫星
➢ 两颗卫星完全相同
➢ 携带LISS-1和LISS-2传感器,分辨率分别为72.5米和36.25米, 4波段
➢ 数据重访周期为22天
1994年10月,发射IRS-P2
➢ 携带改进型LISS传感器
CCD数目 波段频谱
(波段3为缺省设定)
幅宽(MX模式)
每个波段12000个CCD
波段2(绿): 0.52 – 0.59 μm 波段3(红): 0.62 – 0.68μm 波段4(近红外): 0.77 – 0.86μm
23.9 公里(在70公里范围内可调)
幅宽(MN模式) 几何分辨率 侧视能力 波段配准精度 重访周期
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
⑷.小卫星计划 NASA启动的新千年计划是一项由来自政府部门、产业界和 学术界的技术人员合作进行空间技术研究与开发的计划,其 目的是通过一系列太空飞行试验,开发21世纪的对地观测技 术,其中包括开发体积更小、成本更低、性能更优的地球观 测卫星系统,降低未来空间计划实施中的成本和风险。
计划。目标是演示一种超光谱地球成像系统,满足研 究全世界海岸地区特征对超光谱数据的需求。HRST计 划的关键部分是研制“海洋测绘观测”(NEMO)卫星系 统。
NEMO是由美国国防部高级研究计划局(ARPA)和海 军研究办公室(ONR)联合资助的由产业界和政府部门 合作实施的、军民两用的地球观测卫星及数据处理、 应用计划。
Spot-5基本产品
10米多光谱
5米全色
2.5米全色
天津SPOT-5 10米
SPOT-5 影像
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
⑶.美国国家航空航天局(NASA)地球观测系统EOS(Earth Observation System) EOS---90年代初实施计划由10颗卫星组成,并在今后10年内 陆续发射构成连续15年的数据采集系统。原计划90年代中 后期发射,几度因故推迟,第一颗 EOS卫星—EOS系统的“旗 舰”TERRA(即以前的EOSAM-1)上午轨道卫星终于在1999 年12月18日发射上天 ( TERRA 拉丁语“地球”的意思)
2003年10月17日,发射RESOURCESAT-1(IRS-P6)
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
轨道为太阳同步、近极轨道;从其轨道模型看,它具有典型的光学 遥感卫星的特点,与CBERS、LANDSAT等卫星的轨道特征非常类 似。
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
长半轴 高度 倾角 偏心率 每天飞行的轨道数 轨道周期 重复周期(LISS-3) 重访周期(LISS-4) 重复周期(AWIFS) 相邻轨道距离 经过赤道时间
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
Spot系统迄今为止已发射了五颗卫星: Spot 1 1986年2月发射,目前仍在运行,但从2002年5月停止接
收影像。 Spot 2 1990年1月发射,至今还在运行。 Spot 3 1993年2月发射,运行4年后在1997年11月由于事故停
止运行。 Spot 4 1998年3月发射,卫星作了一些改进。 Spot 5 2002年5月发射,性能作了重大改进。
2001.10.18发射
IKONOS光谱波段
近红外 .76-.90 microns (4m)
蓝波段 .45-.52 microns (4m)
全色 .45-.90 微米的图像( 1m )
红波段 .63-.69 microns (4m)
绿波段 .52-.60 microns (4m)
上海
香港
酒泉
IKONOS影像
45
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
(6)、SAR卫星系列 ERS卫星 欧空局
ERS-1 、ERS-2 分别于1991年和1995年发射。携带 多种有效载荷: 包括侧视合成孔径雷达(SAR)和风向 散射计等装置。 采用了先进的微波遥感技术可全天候与全天时获取图 像,比光学遥感图像有着独特的优点。
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
美国 QuickBird (Digital Globe) 0.61米卫星影像 迄今为止世界上最高分辨率商业卫星 (60cm) 卫星寿命预计 8年 (可以运行到 2009) 重访周期 1~3.5天(与纬度有关) 轨道高度 450Km 轨道倾角 98° 空间分辨率
全 色:0.61~0.72m 多波段:2.44~2.88m 像幅 16.5×16.5Km
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
1995年12月,发射IRS-1C 1997年9月, 发射IRS-1D
印度的第二代运行性遥感卫星
➢全色传感器:分辨率为5.8米可见光波段,幅宽为70公里,±26 度左右可调侧视
➢LISS-III多光谱传感器:分辨率为23.5米的可见光和近红外波 段、70米的短波红外波段,幅宽为141公里
第3章 遥感平台及运行特点
第4节 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
1、LANDSAT系列 2、SPOT卫星系列 3、 EOS计划 4、小卫星系列 5、海洋测绘观测计划 6、SAR卫星系列 7、印度系列卫星 8、中国系列卫星
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
⑴.LANDSAT系列
EO-1卫星上的遥感器 为了确保与Landsat数据的连续性, EO-1将携带3种遥感器,采集多波段和超多波段(高光谱) 数据,与Landsat的ETM+配合,用于国土资源调查与监测。 EO-1卫星上的三个遥感器分别是: 高级陆地成像仪(ALI)、Hyperion、LEISAR 大气校正仪(LAC)。
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
Terra卫星 sun-synchronous, near-polar,circular 轨道高度 705KM 轨道倾角 98° 降交点地方时 10:30 扫描宽度 覆盖周期 16天 设计寿命 6年 一天可过境4次
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
Terra卫星5个遥感器载荷 CERES 云与地球辐射能量系统 MISER 多角成像光谱辐射计 MODIS 中分辨率成像光谱辐射计 ASTER 星载高级热辐射与反射辐射计 MOPITT 对流层污染测量
200万朝圣者的惊人景观
200万朝圣者的惊人景观
2003. 2. 11麦加QuickBird-2 影像
自由女神QuickBird-2 影像
五角大楼QuickBird 影像
QuickBird-2 影像
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
⑸.海洋测绘观测计划(NEMO) 海军研究实验室(NRL)“超光谱遥感技术”(HRST)
14
14 251 18
1 MSS/RBV(3台)
14
14 251 18
1 MSS/RBV(2台)
7.6
14.5 233 16
7
MSS/TM
圆形近极地太阳 圆形近极地太 圆形近极地太阳同
同步轨道
阳同步轨道
步轨道
15 233 16
ETM+ 圆形近极地 太阳同步轨
14.24 14 5/26 369 26
1
地面轨迹精度 设计寿命
7195.12公里 817公里 98.731度 0.001 14 101.35分钟 24天 5天 5天 117.5公里(赤道) 10:30 ± 5分钟(降轨)
± 1公里 5年
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征
4 几种地球资源遥感卫星及其运行特征