美国WorldView 2卫星概述及参数

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WorldView2卫星数据不同价格对应数据文件

WorldView2卫星数据不同价格对应数据文件

WorldView-2卫星数据详解2009年10月6日发射,运行在770km高的太阳同步轨道上,能够提供0.5m全色和1.8m多光谱影像。

WorldView-2卫星主要特点:1、运转更灵活WorldView-1和WorldView-2卫星是全球第一批使用了控制力矩陀螺(CMGs)的商业卫星。

这项高性能技术可以提供多达10倍以上的加速度的姿态控制操作,从而可以更精确的瞄准和扫描目标。

卫星的旋转速度可从60秒减少至9秒,覆盖面积达300公里。

所以,WorldView-2卫星能够更快速、更准确的从一个目标转向另一个目标,同时也能进行多个目标地点的拍摄。

2、更高容量更快回访WorldView-2卫星能非常灵活运转,它在太空中的角色就像一个神奇的画笔,能灵活的前后扫描、拍摄大面积的区域,能在单次操作中完成多频谱影像的扫描。

WorldView-2卫星独有的大容量系统,能达到每日采集一百万平方公里的数据采集量。

而卫星集群可以保证每日近二百万平方公里的数据采集量。

WorldView-2卫星无与伦比的灵活性能在1.1天内二次访问同一地点。

如果算上卫星集群,甚至能实现在一天之内二次访问同一地点。

由此可以为用户提供同一地点,同一天内的高清晰商业卫星集群影像。

3、更精确的拍摄WorldView-2卫星先进的地理位置技术,在扫描的精确度上有了非常大的进步。

其精确度已经达到了6.5米CE90,这是没有经过处理,没有地面控制,也没有高程模型的数据。

目前,就WorldView-1和预期中的WorldView-2卫星而言,精确度可以达到超乎想象的4.1米。

4、多波段WorldView-2卫星能提供独有的8波段高清晰商业卫星影像。

除了四个常见的波段外(蓝色波段:450-510;绿色波段:510-580;红色波段:630-690;近红外线波段:770-895),新的彩色波段分析(1)海岸波段(400-450)这个波段支持植物鉴定和分析,也支持基于叶绿素和渗水的规格参数表的深海探测研究。

四颗worldview卫星影像介绍

四颗worldview卫星影像介绍

北京揽宇方圆信息技术有限公司WorldViewWorldView卫星是Digitalglobe公司的商业成像卫星系统。

它由两颗(WorldView-I和WorldView-II)卫星组成。

WorldView-1WorldView-1卫星为美国DigitalGlobe公司的高分辨率商用卫星,于2007年9月18日成功发射,可提供0.5m分辨率卫星影像。

灵活的镜头使其能够快速定位目标和高效的进行立体采集。

WorldView-1卫星基本参数发射日期2007年9月18日运行时间超过7年(燃料超过10年以上)轨道形式太阳同步卫星轨道高度496公里飞行周期94.6分钟影像幅宽17.6公里重访周期 1.7天(优于1m分辨率)4.6天(0.5-0.59m分辨率)空间分辨率全色影像: 0.5m(星下点拍摄)辐射分辨率11bit全色波谱范围450-900nm定位精度设计6.5m,实测4.0-5.5m (无控制点状态)采集能力75万平方公里WorldView-2WorldView-2卫星于2009年秋成功发射,是全球第一颗具有8个多光谱波段的商业高分卫星,运行在770km高的太阳同步轨道上,能够提供0.5米全色影像和1.8米分辨率的多光谱影像WorldView-2卫星基本参数发射日期2009年10月8日运行时间10-12年轨道形式太阳同步卫星轨道高度770公里飞行周期100分钟影像幅宽16.4公里重访周期 1.1天(优于1m分辨率)3.7天(以0.52m分辨率成像时)空间分辨率全色影像: 0.46m(星下点拍摄)多光谱影像: 1.85m(星下点拍摄)辐射分辨率11bit全色波谱范围全色多光谱波谱范围蓝:450-510nm(八波段)绿:510-580nm红:630-690nm近红外:770-895nm海岸:400-450nm黄色:585-625nm红色边缘:705-745nm近红外2:860-1040nm定位精度小于3.5m(无控制点状态)采集能力100万平方公里WorldView-3WorldView-3为美国DigitalGlobe公司拥有的第四代高分辨率光学卫星,于2014年8月成功发射,它拍摄的影像分辨率最高可达31公分,为目前市面上分辨率最高的商业光学卫星。

国外遥感卫星发展现状概述

国外遥感卫星发展现状概述

国外遥感卫星开展现状目录1前言 (3)2美国 (5)2.1地球观测系统〔EOS〕 (5)2.2美国陆地卫星系统〔L ANDSAT〕 (6)2.3轨道观测卫星〔O RB V IEW〕 (7)2.4伊克诺斯卫星〔IKONOS〕 (8)2.5地球眼-1卫星〔G EO E YE-1〕 (9)2.6快鸟-2卫星〔Q UICK B IRD-2〕 (9)2.7世界观测卫星〔W ORLD V IEW-1/2〕 (9)2.8下一代高分辨率陆地卫星 (10)3欧盟 (10)3.1法国SPOT卫星系统 (10)3.2法国P LEIADES卫星系统 (12)3.3意大利地中海周边观测小卫星星座系统〔C OSMO-S KYMED〕 (13)3.4德国/加拿大R APID E YE (14)3.5德国SAR成像卫星 (14)3.6欧空局遥感卫星〔ERS〕 (15)3.7欧空局ENVISAT (15)3.8英国UK-DMC2、英国/西班牙D EIMOS-1 (16)3.9德国E N MAP (16)3.10欧盟GMES方案 (17)4印度 (17)4.1C ARTSAT-1(IRS-P5) (17)4.2RESOURCESAT-1〔IRS-P6〕 (18)4.3C ARTSAT-2系列 (19)4.4C ARTSAT后续 (19)5加拿大 (19)6日本 (21)7俄罗斯 (21)8以色列 (22)8.1地平线系列〔O FEQ〕 (22)Ofeq 7 (22)Ofeq 8〔TECSAR 1〕 (23)Ofeq 9 (23)8.2爱神系列〔EROS〕 (23)ErosA (24)ErosB (24)9韩国 (25)10泰国 (26)11阿联酋 (26)12委内瑞拉 (26)13其他国家 (27)1前言卫星遥感技术是上世纪60年代蓬勃开展起来的一门集多维、多平台、多层次的立体化观测的综合性探测技术。

近年来全球经济的迅速开展,地球环境和地球资源已经成为综合国力开展和国家间竞争较量的焦点。

卫星详细参数

卫星详细参数
卫星详细参数
参数
WorldView-3 WorldView-2 GeoEye-1
WorldView-1 QuickBird
IKONOS
发射日期 使用寿命 轨道类型
2014 年 8 月 13 2009 年 10 月 2008 年 9 月 2007 年 9 月 2001 年 10 月 1999 年 9


红外 1、近红
外)
外 2)
全 色 : 0.41 米;
全色:0.82 全 色 : 0.61
米; 米;
多光谱: 多光谱:2.44
3.2 米(蓝、 米(蓝、绿、红、
绿、红、近 近红外)
红外)
测绘幅宽 13.1 公里
16.4 公里
15.3 公里17.7 公里 Nhomakorabea16.8 公里
11.3 公里
动态范围
Pan 和 MS 每 像 元 11 位 , SWIR 每 像 元 14 位
轨道高度 617 公里
770 公里
684 公里
450 公里
482 公里
681 公里
空间分辨率
全色:0.46 米;
全 色 : 0.41
全色:0.31 米; 多光谱:1.85
米;
多光谱:1.24 米 (海岸带、
多光谱:1.65
米;
蓝、绿、黄、
米 (红、蓝、
短 红 外 : 3.7 红、红边、近
绿、红、近红
8日
6日
18 日
18 日
月 24 日
10-12 年
10-12 年
预 计 超 过 10 10-12 年

13 年
15 年
太阳同步,降 交点时刻 13:30;

worldview1-2-3-4卫星影像参数对比

worldview1-2-3-4卫星影像参数对比

目前WorldView系列卫星已发射四颗卫星,WorldView-1于2007年9月18日发射成功,WorldView-2于2009年10月8日发射成功,WorldView-3于2014年8月13日发射成功。

WorldView-4卫星(前身为GEOEYE-2卫星,2013年GeoEye与Gigital Globe合并后改名)于2016年11月搭乘美国擎天神5号运载火箭发射升空,在617公里的预期轨道高度运行,目前因控制力矩陀螺(CMG)故障导致无法收集图像而报废。

WorldView系列卫星具体性能参数如下表所示:
WorldView系列卫星具体性能参数
WorldView系列卫星分辨率对比如下图所示,其中最新的WorldView-4是目前全球领先的超光谱、高分辨率商业卫星。

同WorldView-3一样,WorldView-4能够捕获全色分辨率31厘米和多光谱分辨率1.24米的卫星影像。

此外,WorldView-4可以比WorldView-3更快地从一个目标移动到另一个目标,并且能够存储更多数据。

WorldView-4卫星的成功发射再一次大幅提高了
DigitalGlobe星座群的整体数据采集能力,让DigitalGlobe可以对地球上任意位置的平均拍摄频率达到每天4.5次,且GSD小于1米。

WorldView系列卫星分辨率对比图。

浅谈WorldView—2核线影像立体测图

浅谈WorldView—2核线影像立体测图

浅谈WorldView—2核线影像立体测图卫星遥感影像大都属于线阵推扫式的一种成像模型,其分辨率的不断提升对于遥感影像数字测图的研究有着相对重要的意义。

[1]和传统匡幅式测量存在差异的地方是线阵CCD所有扫描都要具备较为独立的外方位元素,这就让高分辨率遥感影像核线模型不再呈现出直线状态,而是显示为双曲线。

一、立体遥感影像理论分析(一)数字摄影测量影像核線摄影测量影像是通过双心透视投影理论而得以成像,例如下图所示,使用O 表示左摄影中心,O’表示右摄影中心,按照透视几何原理来分析,只要能够在摄影过程中保证同名光线能够达到对对相交的要求,左右像片所具有的重叠区域能够形成一定的立体效果。

在解析摄影测量立体测图仪器工作过程中,通过光源来替代传统的摄影中心,并于底片面上进行像片安装,通过透视中心、目标点、像点等三点共线的基础,利用调节机械传导杆就能够保证摄像过程中的像片外方位元素得以恢复,从而实现立体观察。

立体成像通过对人眼视差所诱发的立体感特征的运用,能够对根据实际比例缩小的地面模型加以观察。

[2]当使用到数字摄影进行测量时,要能够在计算机屏幕上面达到立体观察的实际效果,还要能够处理航空影像,并对人眼所生成的立体效果加以模拟,从而让左右眼能够看见的影像资料集中在相应的眼部区域。

在进行红绿眼镜或者液晶闪闭功能眼镜配戴之后就能够得以实现。

还需要解决的问题就是计算机屏幕类似于单位平面,所有影像在进行常规摄影时难以和摄影基线实现平行,线面之间会存在微小的一个夹角,两个像平面也会出现一个微小的夹角,这些像片和夹角的外方位元素存在相对密切的关系。

而左右像片要能够显示在计算机平面之上,并从根本上消除人眼存在的是视差,对影像内外方位元素进行计算,通过重新对影像进行重新采集而形成水平核线影像,保证立体测图工作的顺利完成。

图一摄影测量核线几何(二)线阵推扫式卫星影像核线几何很多航空摄影测量影像都是通过面阵得来,在实际成像时也只有单一的摄影中心,线阵CCD推扫式影像从根本上分析为多中心投影,这些不同的投影中心并非是直线进行。

WorldView卫星影像命名规则

WorldView卫星影像命名规则

WorldView卫星影像命名规则WorldView-2于2009年10月6日发射升空,运行在770Km高的太阳同步轨道上。

更高的轨道带来了更短的重访周期和更好的拍摄机动性。

作为Digital Globe公司当时先进的遥感卫星,它同样使用了控制力矩陀螺技术。

这项高性能技术可以提供多达10倍以上的加速度的姿态控制操作,从而可以更精确的瞄准和扫描目标。

卫星的旋转速度可从QuickBird的60秒减少至9秒,星下摆动距离达200km。

所以,WorldView-2在太空中的角色就像一个神奇的画笔,能灵活的前后扫描、拍摄大面积的区域,能在单次操作中完成多频谱影像的扫描。

除了更快速的采集和更高的精度,WorldView-2还是第一颗具有八波段多光谱的高分辨率遥感卫星,它不但具有传统遥感卫星的四个多光谱波段,还新增加了海岸线、黄、红边和近红外2波段。

一般情况下,我们订购的影像都是分块存储的,上图就是一幅分块影像的所有文件。

(1)*.ATT——姿态文件:存储第一个数据点的时间、数据点数目、点和姿态信息间隔。

(2)*.EPH——星历文件:存储第一个数据点获取的时间、数据点数目、点和星历信息之间的间隔。

(3)*.GEO——几何定标文件:虚拟相机的标注摄影测量参数,是基础产品的相机和光学系统之间的关系。

(4)*.IMD——影像元数据文件:存储影像关键信息,包括产品级别、角点坐标、投影信息、获取时间、分辨率、视线高度、方位角、云覆盖率等。

对后期数据处理分析有很大帮助。

(5)*.RPB——RPC参数文件:包含影像的RPC参数,是影像物方空间坐标与像方空间坐标之间的数学映射。

这是我们做卫星影像立体成图RPC空三的关键参数。

(6)*.STE——立体文件:包含构成立体的影像列表,重叠区域等。

(7)*.TIF——影像文件:原始影像格式为非标准16bit,普通看图软件无法打开显示,可将其转换成8bit后再打开。

或者使用ArcGIS、ERdas等专业软件打开。

WorldView-2遥感影像融合方法研究

WorldView-2遥感影像融合方法研究

WorldView-2遥感影像融合方法研究李聪;崔希民;王强;崔佳洁;王孟【摘要】随着遥感技术的发展,遥感影像的处理变得越来越重要,其中遥感影像的融合是遥感图像处理的重中之重.近年来,提出许多遥感影像融合的方法,以WorldView-2全色、多光谱影像为数据源,采用Gram-Schmidt、HSV、Brovey、PCA融合算法,以ENVI4.8为处理平台进行影像融合,并利用定量评价指标进行定量化评价.试验结果表明,Gram-Schmidt融合方法对高分辨率影像融合效果最为理想.【期刊名称】《黑龙江工程学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(028)006【总页数】4页(P17-20)【关键词】影像融合;WorldView-2;Gram-Schmidt;HSV;Brovey;PCA【作者】李聪;崔希民;王强;崔佳洁;王孟【作者单位】中国矿业大学地球科学与测绘工程学院,北京100083;中国矿业大学地球科学与测绘工程学院,北京100083;中国矿业大学地球科学与测绘工程学院,北京100083;中国矿业大学地球科学与测绘工程学院,北京100083;中国矿业大学地球科学与测绘工程学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P237遥感影像融合是将低空间分辨率的多光谱影像和高空间分辨率的单波段影像重采样生成1幅高分辨率多光谱影像的图像处理技术,使得处理后的影像既具有较高的空间分辨率,又具有多光谱特征。

随着遥感技术的发展,人们对于遥感影像融合的研究也更加深入,Yangrong Ling、Manfred等人提出了一种基于高通滤波的傅里叶变换的HIS高分辨率遥感图像融合算法[1],该方法用于QuickBird和IKNOS 影像取得了很好的效果;陆欢等人提出了基于PCA与小波变换的彩色图像融合算法[2],该算法在保持光谱信息的同时,有效地提高了空间细节信息;蒋年德等人提出了基于Curvelet变换的遥感图像融合算法[3],该方法与小波融合算法相比,具有更高的逼近精度和更好的稀疏表达能力;朱继文等采用Haar小波方法,对遥感图像进行尝试性的数据融合,证实了Haar方法比传统方法精度高[4]。

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红边:7055nm-745nm
近红外2:860nm-1040nm
16bitor8bit
沿轨/横轨迹方向(+/-25度)
沿轨/横轨迹方向
单景66km×65.5km
16.4km×250km
770km
98度(太阳同步)
1.1天(0.5m分辨率,取决于纬度高低)
发射日期:2009年10月8日
运载火箭:DeltaII
0.6米
0.5米
0.5米
16.5公里
17.6公里
16.4公里
2.4天
1.7天
1.1天
62秒
8秒
8秒
全色波段+4*多光谱波段
全色波段
全色波段+8*多光谱波段
全色波段(黑白)、红色、绿色、蓝色波段、近红外波段
全色波段(黑白)
全色波段、红、绿、蓝、黄色波段,近红外、近红外2波段,红边、海岸波段
24米
6.5米
发射地点:SLC-2W美国加州范登堡空军基地
高度:770km-98degree,太阳同步轨道
重访周期:1.1天,0.5米分辨率取决于纬度范围
周期:93.4分钟
规定幅宽:16.4公里星下点
单景面积--66kmx65.6km
条带面积--16.4kmx250km
6.5米水平误差,小于4.1米垂直误差(无地面控制点)
美国WorldView-2卫星概述及参数
2009年10月6日发射升空,运行在770km高的太阳同步轨道上,能够提供0.5米全色图像和1.8米分辨率的多光谱图像。该卫星使Digitalglobe公司能够为世界各地的商业用户提供满足其需要的高性能图像产品。
星载多光谱遥感器不仅具有4个业内标准谱段(红、绿、蓝、近红外),还包括四个额外(海岸、黄、红边和近红外2)多样性谱段,将为用户提供进行精确变化检测和制图的能力;由于WorldView卫星对指令的响应速度更快,从下达成像指令到接收到图像所需的时间仅为几个小时而不是几天。
11-bits
2199Gbits存储量
2800镑,4.3米X2.5米X7.1米
6.5米
210,000平方公里/日
750,000平方公里/日
975,000平方公里/日
全色波段
多光谱
0.5m(星下点)
1.8m(星下点)
450-1040nm
蓝:450-510nm
绿:510-580nm
红:630-690nm
近m
海岸:400nm-450nm
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