常用遥感卫星数据介绍精品PPT课件
遥感 经典PPT

(1)为制定国民经济发展计划提供资源 与环境动态基础数据。
(2)为国家重大的资源、环境突发性事 件提供及时准确的监测评估数据,保 证国家对这些重大问题作出正确、快 速的反应。
( 3 )生物量估测。包括农作物产量、
产草量、水面初级生产力预估和评价。
(4)为国家的重要经济领域提供信息服务。
(5)科学研究
5. 遥感与航测的区别
前者确定实体的物质成分,后者确定几何 形态。如:一个山包,遥感可确定构成 山包的物质是土或是岩石以及何种类型 等,航测则确定其高程、面积及其形态 等几何量。
5、遥感信息处理流程
卫星定位 与定轨
遥感信 息传输
用户
遥感成像机理 与模型
分发
பைடு நூலகம்
目标提取、识别与 变化监测 (自动化、智能化)
奋 进 号 航 天 飞 机 外 观 图 I
由SRTM-C波段获取DEM再与TM图像叠加的结果
二、遥感的概念与在国民经济中的作用
• 1. 遥感的基本原理
• 遥感,可通俗的理解为遥远地感知,也既不与物体直 接接触,便能得知物体的属性情况。遥感的理论基础 是电磁辐射理论。人类通过大量的实践,发现地球上 的每一个物体,都在不停地吸收、发射和反射信息和 能量,其中有一种人类已经认识到的形式――电磁波。 并且发现:不同物体的电磁波特性是不同的。 遥感技 术的基本原理就是根据这个原理来探测地表物体对电 磁波的反射和其发射的电磁波,从而提取这些物体的 信息,完成远距离识别物体的过程。
1. 遥感传感器
• 传感器是指不与物体直接接触,便能得知物体 的属性情况的仪器设备或器官。如:眼、耳、 鼻等传感器官,照相机、摄影机等传感器。遥 感传感器能把电磁辐射按照一定的规律转换为 原始图像。原始图像被地面站接收后,经过一 系列复杂的处理,才能提供给不同的用户使用, 他们才能用这些处理过的影像开展自己的工作。 针对不同的应用和波段范围,人们已经研究出 很多种传感器,探测和接收物体在可见光、红 外线和微波范围内的电磁辐射。
常见的遥感卫星的介绍及具体参数.

常有的遥感卫星的介绍及详细参数遥感卫星(remotesensingsatellite用)作外层空间遥感平台的人造卫星。
用卫星作为平台的遥感技术称为卫星遥感。
往常,遥感卫星可在轨道上运转数年。
卫星轨道可依据需要来确立。
遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何地区,当沿地球同步轨道运转时,它能连续地对地球表面某指定地区进行遥感。
全部的遥感卫星都需要有遥感卫星地面站,卫星获取的图像数据经过无线电波传输到地面站,地面站发出指令以控制卫星运转和工作。
以以下出较为常有的遥感卫星:一、Landsat卫星美国NASA的陆地卫星(Landsat)计划(1975年前称为地球资源技术卫星——ERTS),从1972年7月23日以来,已发射7颗(第6颗发射失败)。
当前Landsat1—4均接踵无效,Landsat5仍在超期运转(从1984年3月1日发射到现在)。
Landsat7于1999年4月15日发射升空。
其常有的遥感扫描影像种类有MMS影像、TM图像。
(一)、MSS影像MSS影像为多光谱扫描仪(MultiSpectralScanner)获取的图像,第一颗至第三颗地球卫星(Landsat)上反光束导管摄像机获取的三个波段拍照相片分别称为第1、2、3波段,多光谱扫描仪有4个波段获取的扫描影像被命名为4、5、6、7波段,两个波段为可见光波段,两个波段为近红外波段,别的,第三颗地球卫星上还供有热红外波段影像,这个影像称为第8波段,但使用不久,就因为一同的问题二封闭了。
表1:Landsat上MSS波段参数波段波长范围(μm)分辨率~78米~78米MSS波段~78米~78米(二)、TM影像TM影像是指美国陆地卫星4~5号专题制图仪(thematicmapper)所获取的多波段扫描影像。
影像空间分辨率除热红外波段为120米外,其余均为30米,像幅185×185公里2。
每波段像元数达61662个(TM-6为15422个)。
第三讲遥感卫星精品PPT课件

③ 短周期重复观测:静止气象卫星30 分钟一次;极轨卫星半天一次。利 于动态监测。
④ 资料来源连续、实时性强、成本低
3、气象卫星的应用领域 ① 天气分析与气象预报 ② 气候研究与气候变迁的研究
③ 资源环境领域:海洋研究、森 林火灾、水污染
分类
4
0.76-0.90 近红 用于生物量和作物长势的测定
外
5
1.55-1.75 短波 土壤水分和地质研究,以及从云中
红外
区分出雪
6
10.4-12.5 热红 植物受热强度和其它热图测量
外
7
2.08-2.35 短波 用于城市土地利用,岩石光谱反射
红外
及地质探矿
增强型专题制图仪(ETM)
• 在新的陆地卫星6,7号上将安装增强型专 题制图仪,它是在TM 传感器的基础上增 加了一个波长0.5—0.9μm 的全色波段, 称为pan 波段,其瞬时视场为13m×15m 。 其他7 个波段的波长范围、瞬时视场均与 TM 相同。
波长(m)
IFOV
Blue-Green 0.45-0.515 蓝- 绿色 30m
Green
0.525-0.60 5 绿色 30m
Red
0.63-0.69 红色
30m
Near IR
0.775-0.90 近红外 30m
SWIR
1.55-1.75 短波红外 30m
LWIR
10.4-12.5 热பைடு நூலகம்外 60m
Landsat卫星(续)
• 4)数据的利用
• Landsat数据被世界上15个地点的地 面站所接收,主要应用于陆地的资源 探查,环境监测。TM数据包括其热红 外波段在内对沿岸地区的环境监测也 很有效。数据分发也在世界各国进行, 它是现在利用的最为广泛的地球观测 数据。
资源遥感常用的遥感数据44页PPT

热红外遥感数据特点
1、热红外波段图像,包括航空(如机载热红外 波扫描图像)、航天(如TM6,ETM+6), 记载的是地物热辐射信息,根据斯蒂芬-波尔 兹曼定律, 发射辐射能与绝对温度的四次方 成比例。影像灰度值越高,表明发射能量越多, 地物温度越高
激光辐射
热红外数据的采集
1、追踪扫描仪 2、推扫式线性排列电荷耦合 器件(CCD)监测NASA TIMNASA TIM和ATLAS有6 个热红外波段(8.2 -12.2μm) 分辨率:D = H · B B:视角(毫弧度mrad); H:扫描仪的高度
收集机载MSS热红外数据时,需要注意以下事 项:
常用数据源
1、多光谱遥感 2、热红外遥感 3、微波 遥感
多光谱遥感
定义:将地物辐射电磁波分割成若干个较窄的光谱 段,以摄影或扫描的方式, 在同一时间获得同一 目标不同波段信息的遥感技术。
原理:不同地物有不同的光谱特性,同一地物则具 有相同的光谱特性。同一地物在不同波段的辐射能 量有差别,在不同波段图像上也有差别
由北京、广州和乌鲁木齐三个地面接收站接收该卫星 获取的我国境内的遥感数据。 所接收影像的地面分辨 率分别有19.5m、 78m、 256m等三种。
优点:
1、多光谱遥感不仅可以根据影像的形态和结构的差异判别 地物, 还可以根据地物光谱的差异判别地物, 扩大了遥 感的信息量
2、航空摄影与陆地卫星用的多光谱摄影/扫描均能得到不同 谱段的遥感资料,并通过摄影彩色合成或计算机图像处 理, 获得比常规方法更为丰富的图像。
高光谱遥感卫星及轨道参数ppt实用资料

高光谱遥感卫星及轨道参数
EOS-AM1 EOS-PM1 高光谱遥感卫星及轨道参数 近年发射的高光谱类卫星 近年来发射的高光谱类卫星
02 高光谱遥感卫星轨道参数 12 2000.
高光谱遥感卫星及轨道参数 高光谱遥感卫星轨道参数 主要特点是采用高分辨率成像光谱仪,波段数为36~256个,光谱分辨率为5~10nm,地面分辨率为30~1000m。 高光谱遥感卫星轨道参数 高光谱遥感卫星轨道参数 近年来发射的高光谱类卫星 高光谱遥感卫星及轨道参数 主要特点是采用高分辨率成像光谱仪,波段数为36~256个,光谱分辨率为5~10nm,地面分辨率为30~1000m。 主要特点是采用高分辨率成像光谱仪,波段数为36~256个,光谱分辨率为5~10nm,地面分辨率为30~1000m。 目前这类卫星大多数是军方发射的,民用高光谱卫星较少,这类卫星主要用于大气、海洋和陆地探测。 高光谱遥感卫星轨道参数
14Bands 0.4~2.5μm
E近O年S-A来M发1 射EO的S-P高M光E1 O谱-类1 卫星
美国
Hyperion
min10nm
233~309Bands
0.4~2.5μm
ARIES-1
澳大利亚
ARIES
min10nm
64Bands
HJ-1A
中国
高光谱 成像仪
0.45~0.95 110~128Bands
发射时间 1999.12 2000.12
1999.12 2000 2000 2008.9
THANKS 谢谢聆听
主讲人:赵柯柯 黄河水利职业技术学院
美国
MODIS
min5~10nm
高光谱遥感卫星轨P道M参1 数 12 2000.
36Bands
介绍常用的资源遥感卫星及其数据

M: 0.61 0.68 µm B1: 0.50 0.59 µm B2: 0.61 0.68 µm B3: 0.78 0.89 µm B4: 1.58 1.75 µm
P: 0.50 0.73 µm B1: 0.50 0.59 µm B2: 0.61 0.68 µm B3: 0.78 0.89 µm
植被成像装置
距离方向18米 幅宽:75公里
5、 RADARSAT-1
RADARSAT卫星是加拿大于95年11月4日发射的,它具有7种模式、25 种波束,不同入射角,因而具有多种分辨率、不同幅宽和多种信息特 征。适用于全球环境和土地利用、自然资源监测等。 卫星参数: 太阳同步轨道(晨昏) 轨道高度:796公里 倾角:98.6o 运行周期:100.7分钟 重复周期:24天 每天轨道数:14 卫星过境的当地时间约为早6点晚6点。 重量:2750kg 工作模式 波束位置 入射角(度) 标称分辨率(米) 标称轴宽(公里) 精细模式(5个波束位置) F1- F5 37---48 10 50x50 标准模式(7个波束位置) S1- S7 20---49 30 100x100 宽模式 (3个波束位置) W1-W3 20---45 30 150x150 窄幅ScanSAR (2个波束位置) SN1 20---40 30 300x300 SN2 31---46 30 300x300 宽幅ScanSAR SW1 20---49 100 500x500 超高入射角模式(6个波束位置) H1-H6 49---59 25 75x75 超低入射角模式 L1 10---23 35 170x170 总结如下: RADARSAT: 波段 模式(μm) 标准模式(Standard Beam,简 称S) 宽模式(Wide Beam,简称W) 地面分辨率 约30米 约30米
遥感技术基础典型遥感卫星及观测参数PPT38页

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71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非
遥感卫星PPT

小卫星
综观现代小卫星近十几年的发展.可以总结出 三个不 同技术发展层次 :①单颗小卫星。成 本低、性能好、质量轻、体积小、周期短。② 星座 由若干颗小卫星按要求分布在单轨道或 多轨道平面所构成一它能提高地面覆盖范围直 到全球。可极大缩短重访周期,达到大卫星难 以达到的目的③编队飞行星座。由若干颗小卫 星组成一定形状的飞行轨迹,以分布方式构成 一颗 “虚拟卫星 ”。
1999 1999 2001 2008 2009 2008 2008 2001 2001
印度 CartoSAT -1(P5) 中国 北京一号小卫星 地球资源卫星-2B星 德国
韩国 KOMPSAT-2 以色列
1999 2005
EROS-B
有代表性的卫星
Radersat-1卫星
Landset-1卫星
Ers卫星
谢谢大家!
Landset-7卫星
SPOT卫星
高光谱数据的特点
高光谱遥感数据的最主要特点是:传统图像维 与光谱维信息融合为一体,即“图谱合一”。 以及包括波段多、数据量大、冗余度大等特点,
1)波段多。成像光谱仪虽然基本上属于多光谱 扫描仪的范畴,但是它的波段数目大大增加 , 一般在可见光和近红外光谱区间内有几十甚至 数百个波段,图像上每一个像元的灰度值按照 波长排列都可以得到一条影像波谱曲线,如果 加上时间维,每一个像元即可定义为一个影像 波谱曲面。
(2)光谱分辨率高。成像光谱仪采样的间隔小, 一 般为 10nm左右。精细的光谱分辨率反映了 地物光谱的细微特征,使得在光谱域内进行遥 感定量分析和研究地物的化学分析成为可能。 (3)相邻波段的相关性高,数据冗余大。
(4)空间分辨率较高。相对于 MSS(eOm)、 TM(30m)和 SPOT/HRV的多波段图像 (20m), 目前实用成像光谱仪有着较高的空间分辨率, 加之其高光谱分辨率的特性,使得该种类型的 传感器具有广阔的应用前景。
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Saturday, October 10, 2020
最常见的遥感卫星分类
• 空间分辨率(SPATIAL RESOLUTION) • 光谱分辨率(SPECTRAL RESOLUTION) • 时间分辨率(TEMPORAL RESOLUTION)
Saturday, October 10, 2020
GeoTIFF)
高级产品
一次过境双条带模式下采集120公里×120公里,三 条带模式下采集60公里×180公里,可交付镶嵌成果
用于生成DEM的立体和三线阵影像采集一景范围为 60公里×60公里
每颗卫星每天获取高达750景影像; 卫星星座每日可接收6百万平方公里影像
接收计划每4个小时上传一次,可接受紧 急接收任务; 可快速调整姿态以在不同目标间切换; 接受自动生产和在线交付; 特别适用于大面积制图和监控侦察应用
Saturday, October 10, 2020
11
SPOT 数据一般都是收费的~
北京视宝卫星图像有限公司
◆ 独家分发SPOT卫星群影像数据,分辨率从1.5米到20米; ◆ 独家分发Pleiades卫星(0.5米分辨率光学卫星,2011年底发射) ◆ TerraSAR-X(1m雷达)卫星影像中国总代理; ◆ 独家分发福卫2号卫星影像(2米分辨率光学卫星,可每日重访); ◆ GeoEYE授权经销商(1米、0.5米光学影像); ◆ 分发低分辨率、大视场Deimos-1光学卫星影像(22米、600公里幅宽); ◆ 分发QuickBird, Wordview等商业卫星数据;
- 6 m多光谱, 4个波段: - 蓝(0.455 µm – 0.525 µm) - 绿(0.530 µm – 0.590 µm) - 红(0.625 µm – 0.695 µm) - 近红外(0.760 µm – 0.890 µm) Pan-sharpened: 全色和4个多光谱波段的 1.5米彩色融合影像 影像幅宽:星下点60公里 格式:DIMAP V2 格式 (JPEG 2000或
将于2013年发射,保证卫星影
像服务持续到2023年。
Saturday, October 10, 2020
10
SPOT 6 & SPOT 7产品
简化的标准产品
使用Reference3D,定位精度达到10米 (CE90)的自动正射影像 捆绑:同步采集全色和多光谱影像 ✓- 1.5 m全色 (0.455 µm – 0.745 µm)
全球11颗主流商用卫星的空间分辨率综览
Saturday, October 10, 2020
• High spectral resolution: - 220 bands
按光谱分辨率划分
• Medium spectral resolution: 3 - 15 bands
• Low spectral resolution: - 3 bands
快速的全球网络访问
SPOTCatalog,自1986年以来,全球各地卫星影像的在线目录 SPOTMaps Store,购买均质的2.5米覆盖,按面积计价
应用领域 测绘制图、国防、城市规划、电信网络规划、农作物管理、环境监测
产品 光谱波段 覆盖范围 重访周期 编程 全球存档 侧视角
定位精度
预处理级别
2012年9月9日当地时间6:23,SPOT 6由印度火箭PSLV-C21搭载, 成功发射。9月22日,SPOT6顺利进入695公里高的轨道,与去 年发射的Pleiades 1A卫星在同一轨道平面上,彼此相差90度。
这样,位于图卢兹和瑞典Kiruna
的接收站可以相继接收两颗卫星
的影像信号。SPOT 7卫星计划
跨轨方向:+ / - 27度 SPOT 5前后立体观察 SPOT 5 <30米 (1σ) Spot 1至 4 < 350米 (1σ) 正射产品(使用Reference3D数据库):<10米 (1σ) 其他取决于地面控制点和DEM的质量
1A, 1B, 2A, 正射
Saturday, October 10, 2020
IKONOS
Saturday, October 10, 2020
SPOT
Saturday, October 10, 2OTScene,标准的SPOT卫星影像(3600平方公里) SPOTView,定制的数字卫星影像地图 DIMAP,自2002年以来公认的SPOT产品数据格式 基于地理参考数据库Elevation30的精确正射影像
• » ASTER • » LANDSAT • » CBERS-2 • »IRS
• 低空间分辨率: 30 - > 1000 m
• » 气象方面:AVHRR、MODIS、
GMS、FY-1/2、SPOT-VGT • » 海洋方面:HY-1、SeaWiFS
(美)
Saturday, October 10, 2020
• 高空间分辨率: 0.6 - 4 m
按空间分辨率划分
• » GeoEye-1 • » WorldView-2 • » WorldView-1 • » QuickBird • » IKONOS • » FORMOSAT-2 • » ALOS • » CARTOSAT-1 • » SPOT-5/6
• 中等空间分辨率: 4 – 30m
Saturday, October 10, 2020
按时间分辨率划分
• High temporal resolution: < 24 hours - 3 days • Medium temporal resolution: 4 - 16 days • Low temporal resolution: > 16 days
全色:2.5米 - 5米 - 10 m 多光谱:2.5米 - 5米 - 10米 - 20米 P(全色);B1(绿色);B2(红色);B3(近红外);B4(SWIR: 短波红外,SPOT 4和SPOT 5)
60公里×60公里
2至3天 SPOT卫星星座仅用1天
可以,标准或优先级
自1986年以来的2000多万幅影像
•
Saturday, October 10, 2020