极轨气象卫星的运动采用近极地太阳同步轨道
极轨气象卫星的运动采用近极地太阳同步轨道,卫星轨道平面和太阳光线保持固定的交角。卫星每天差不多在固定的时间经过同一地区两次。极轨气象卫星的轨道接近圆形,飞行高度约为600~1500公里,卫星倾角约为81度~103度,每条轨道都经过高纬度地区。地球自转,使一个极轨卫星每隔12小时左右就可以获得一次全球的气象资料。
卫星运行时,卫星上装备的仪器对地面所取的方向,称为卫星的姿态。如果仪器不是正对地球表面,拍摄照片时照相机是倾斜的,所得照片在各处的比例差别很大,有的区域被拉长,有的区域被压缩,云图的定位误差就比较大。为了提高定位精度,应尽量使卫星携带的仪器正对地球表面。所以,在气象卫星上,采用了各种姿态控制技术,70年代以来,投入使用的气象卫星已采用三轴地球定向姿态,保证遥感仪器时刻对准地球,姿态控制精度达到了正负0.1度以上。这样,不但提高了观测精度,也增加了有效观测时间。
卫星上携带的电视照相机可以在白昼拍摄可见光云图,而扫描辐射仪则无论在白昼和黑夜都能拍摄红外云图。20世纪70年代的扫描辐射仪主要采用两个波段:—个在0.52~0.73微米(可见光),另一个在10.5~12.5微米(红外)。外界辐射由旋转的扫描反射镜反射后,经过聚光和滤光后到达可见光感应元件和红外感应元件上。扫描反射镜同旋转轴成45度角,旋转轴和卫星飞行方向一致。扫描反射镜每转动一周,分别对着外空(外空是温度约为3K的辐射源)和卫星内的恒温黑体各扫描一次。用这两个信号作为校准点,可以得出所测地球和大气的辐射数值。扫描线和卫星轨道垂直,随着卫星的前进和地球的自转,扫描出长条形的云图。
在红外云图上,不同的亮度代表不同的温度,对流层大气的温度是随高度降低的,因此由云顶温度可判别云顶高度。在可见光云图上,云顶和雪面对阳光反射率相近,都是白色,很难区分,而在红外云图上,却可以由它们亮度的差别区分开来。卫星云图的水平分辨率各不相同,最高分辨率可达1公里左右。
气象卫星携带的红外探测器通过滤光或分光设备可以测量地球和大气向卫星发出的不同波长的红外辐射强度。由卫星上用红外探测器接收到的若干不同波长的红外辐射强度,根据红外大气遥感原理,可以计算各地晴空大气温度和湿度的铅直分布。但在云量较多时,云的影响难以消除,云层内部和云层以下的温度和湿度的分布无法用红外探测器进行探测。
气象卫星上携带的微波辐射仪,根据微波大气遥感原理,可以探测云上和云下的大气温度和湿度的分布,以及云中含水总量和雨强的分布。当海面的风速增加时,波浪造成的泡沫,使海面向上空发射的波长为1.55厘米的微波辐射增强,在卫星上测得的这个波长的微波辐射,可用以推算海面风速的分布。
大气中的臭氧能吸收太阳发出的紫外辐射。利用卫星上的紫外光谱仪测量大气向卫星散射的太阳紫外辐射强度,可以算出大气中臭氧的分布。
平板辐射仪用于测量地球和大气向上发射的红外辐射总能量,以及地-气系统反射太阳辐射总能量的一种仪器。探测所得的资料用于研究地球和大气辐射收支和气候变化的规律。
空间环境监测器是用来测量太阳发射的质子、a粒子和电子的通量密度的一种仪器,为高层大气物理和日地空间物理研究提供资料。
自60年代初期以来,气象卫星已经有近50年的历史,它由低轨道发展到高轨道;由旋转稳定发展到三轴定向的姿态控制; 由单波段的定性二维探测发展到多波段的定量三维探测;由比较单纯的气象试验发展到多学科的综合应用。并已广泛采用数字资料传送方式,以代替过去的模拟信号传送。地球同步气象卫星和极轨气象卫星,在世界天气监视网中已经发挥了并将继续发挥巨大的作用。
fy-3卫星参数介绍
0577.6619/2009/67(4).0501.09ActaMeteorologlcaSinica气象学报
中国新一代极轨气象卫星风云三号+
杨军董超华卢乃锰杨忠东施进明张鹏刘玉洁蔡斌
YANGJunDONGChaohuaLUNeimengY'ANGZhongdongSHIJinmingZHANGPengLIUYujieCAIBin
中国气象局国家卫星气象中心,北京,100081NationalSatelliteMeteorologicalCenterofChinaMeteorologicalAdministration,Beijing100081,China2009.01.3l收稿,2009—04.06改回.
YangJun,DongChaohua,LuNeimeng,YangZhongdong,ShiJinming,ZhangPeng,LiuYujie,CaiBin.2009.FY-3A:theNew
GenerationPolar-OrbitingMeteorologicalSatelliteofChina.ActaMeteorologicaSinica,67(4):501—509
AbstractFY-3isthesecondgenerationpolar—orbitingmeteorologicalsatelliteseriesofChina.ThefirstsatellitenamedFY・3AofthisserieswashunchedfromTaiyuaninShanxiProvinceat03:02UTCon27May2008.ThenewgenerationsatellitesseriesaretOpro・videthree—dimensional,quantitative,multi—spectrumglobalremotesensingdataunderallweatherconditions,whichwillgreatlyhelptheoperationalnumericalweatherprediction,globalchangeresearch,climatediagnosticsandprediction,andnaturaldisastersmonitor—
卫星轨道的分类
卫星轨道的分类
卫星轨道的分类是指卫星在地球周围运行的路径。根据不同的用途和要求,卫星轨道可以分为以下几类:
1. 地心轨道(Geocentric Orbit,GEO):也叫静止轨道或同步轨道,是指卫星与地球保持相对静止的轨道。这种轨道高度约为36,000公里,周期为24小时。由于与地球旋转同步,因此可以覆盖整个地球表面,并且在通信、气象等领域有着广泛应用。
2. 中低轨道(Low Earth Orbit,LEO):这种轨道高度在1000公里以下,周期一般在1.5小时到2小时之间。由于距离地球较近,因此需要频繁绕地运行才能完成全球覆盖。中低轨道主要用于遥感、科学探测等领域。
3. 极地轨道(Polar Orbit):这种轨道沿着地球南北两极方向运行,倾角接近90度。由于每次绕地都会经过极点,因此可以对全球进行全面观测和监测。极地轨道主要用于遥感、气象等领域。
4. 太阳同步轨道(Sun-synchronous Orbit,SSO):这种轨道高度一般在600-800公里之间,倾角接近98度。由于与太阳光线的角度保持不变,因此可以进行长时间的遥感观测和科学探测。太阳同步轨道主要用于地球观测、气象、环境监测等领域。
5. 星座轨道(Constellation Orbit):这种轨道是指由多颗卫星组成的系统,通过相互协作实现全球覆盖和通信。星座轨道可以分为环形、球形和网格状等不同形式。星座轨道主要用于卫星导航、通信等领域。
6. 带状轨道(Molniya Orbit):这种轨道高度约20000公里,倾角接近63.4度。由于绕地椭圆形状,因此在北极区域可以实现长时间停留,并对该区域进行全面监测和通信。带状轨道主要用于北极地区通信和监测。
总之,不同的卫星轨道有着不同的特点和应用范围,在实际应用中需要根据具体需求进行选择和设计。
风云卫星数据和产品应用手册
风云卫星数据和产品
应用手册
第1章 概述
1.1 FY-3A卫星概况
风云三号A气象卫星(简称FY-3A)是我国的第二代太阳同步极轨气象卫星。风云三号气象卫星将实现全球、全天候、多光谱、三维、定量对地观测。风云三号星发射总质量为2450kg,发射尺寸:4.38m×2m×2m,卫星长期功耗1130W。
卫星本体由服务舱、推进舱与有效载荷舱组成。服务舱采用中心承力筒和隔板结构,主要安装电源、测控、数管及姿轨控分系统的部件和设备、推进舱采用中心承筒和隔板结构,主要安装推进系统设备以及蓄电池组和放电调节器。有效载荷舱隔板和构架结构,主要安装探测仪器的探测头部,舱内主要安装探测仪器的电子设备等。
风云三号A卫星有十一台遥感探测仪器。遥感数据通过两个实时传输信道(HRPT和MPT)和一个延时传输信道(DPT)进行传输。
风云三号A卫星设计寿命为3年。
1.2 主要技术指标
1.2.1 卫星轨道
⑴轨道类型:近极地太阳同步轨道
⑵轨道标称高度:831公里
⑶轨道倾角:98.81°
⑷入轨精度:半长轴偏差: |Δa|≤5公里
轨道倾角偏差:|Δi|≤0.1°
轨道偏心率 ≤0.003
⑸标称轨道回归周期为5.79天
⑹轨道保持偏心率:≤0.00013
⑺交点地方时漂移:2年小于15分钟
⑻卫星发射窗口:降交点地方时10:05
1.2.2 卫星姿态
⑴姿态稳定方式:三轴稳定
⑵三轴指向精度:≤0.3°
⑶三轴测量精度:≤0.05°
⑷三轴姿态稳定度:≤4×10-3 °/s 1.2.3 太阳帆板对日定向跟踪
1.2.4 星上记时
⑴记时方式:J2000日计数和日毫秒计数
⑵记时单位:1毫秒
⑶时间精度(星地总精度):小于20毫秒
1.2.5 遥感探测仪器性能指标
1.2.5.1 可见光红外扫描辐射计(VIRR)
气象卫星
气象卫星是对地球及其大气层进行气象观测的人造地球卫星,具有范围大、及时迅速、连续完整的特点,并能把云图等气象信息发给地面用户。
气象卫星的本领来自于它携带的气象遥感器。这种遥感器能够接收和测量地球及其大气的可见光、红外与微波辐射,并将它们转换成电信号传送到地面。地面接收站再把电信号复原绘出各种云层、地表和洋面图片,进一步处理后就可以发现天气变化的趋势。
气象卫星的轨道大致有两种,一种是太阳同步轨道,一种是地球静止轨道。按照前一种轨道运行,卫星每天对地球表面巡视两遍,其优点是可以获得全球气象资料,缺点是对某一地区每天只能观测两次。 若运行于地球静止轨道,则可以对地球近1/5的地区连续进行气象观测,实时将资料送回地面,用四颗卫星均匀地布置在赤道上空,就能对全球中、低纬度地区气象状况进行连续监测;它的缺点是对纬度大于55度地区的气象观测能力差。这两种卫星如果同时在天上工作,就可以优势互补。
气象卫星:从太空对地球及其大气层进行气象观测的人造地球卫星。卫星气象观测系统的空间部分。卫星所载各种气象遥感器,接收和测量地球及其大气层的可见光、红外和微波辐射,并将其转换成电信号传送给地面站。地面站将卫星传来的电信号复原,绘制成各种云层、地表和海面图片,再经进一步处理和计算,得出各种气象资料。气象卫星按轨道的不同分为太阳轨道(极轨道)气象卫星和地球静止轨道气象卫星;按是否用于军事目的分为军用气象卫星和民用气象卫星。气象卫星观测范围广,观测次数多,观测时效快,观测数据质量高,不受自然条件和地域条件限制,它所提供的气象信息已广泛应用于日常气象业务、环境监测、防灾减灾、大气科学、海洋学和水文学的研究。气象卫星也是世界上应用最广的卫星之一,美国、前苏联/俄罗斯、法国和中国等众多国家都发射了气象卫星。
1958年美国发射的人造卫星开始携带气象仪器, 1960年4月1日,美国首先发射了第一颗人造试验气象卫星,截止到1990年底,在30年的时间内,全世界共发射了116颗气象卫星,已经形成了一个全球性的气象卫星网,消灭了全球4/5地方的气象观测空白区,使人们能准确地获得连续的、全球范围内的大气运动规律,做出精确的气象预报,大大减少灾害性损失。据不完全统计,如果对自然灾害能有3—5天的预报,就可以减少农业方面的30%~50%的损失,仅农、牧、渔业就可年获益1.7亿美元。例如,自1982年至1983年,在中国登陆的33次台风无一漏报。1986年在广东汕头附近登陆的8607号台风,由于预报及时准确,减少损失达10多亿元。
中国气象卫星技术成就与展望
文章编号:100621630(2008)0120001210中国气象卫星技术成就与展望李 卿,董瑶海(上海航天技术研究院,上海201109) 摘 要:概述了我国风云一号(FY21)极轨气象卫星和风云二号(FY22)静止气象卫星的发展概况与成就。介绍了即将发射的新一代风云三号(FY23)极轨气象卫星的主要功能和技术特点,以及配置的10通道可见红外扫描辐射计、26通道红外分光计、20通道中分辨率成像光谱仪、微波辐射计、微波成像仪、紫外臭氧探测仪、地球辐射收支仪和空间环境监测器等仪器的用途。给出了FY22静止气象卫星的基本任务、主要探测性能和技术特点,以及在研的新一代风云四号(FY24)静止气象卫星的关键技术和遥感仪器。分析了国外新一代三轴稳定静止气象卫星的发展与载荷配置。总结了我国气象卫星业务系统的应用和取得的效益。关键词:极轨气象卫星;静止气象卫星;功能;技术特点;有效载荷;应用;效益中图分类号:V474.24 文献标识码:AAchievementandForecastofMeteorologicalSatelliteTechnologyinChinaLIQing,DONGYao2hai(ShanghaiAcademyofSpaceflightTechnology,Shanghai201109,China)Abstract:ThedevelopmentandachievementofFY21polarorbitmeteorologicalsatelliteandFY22geostationarymeteorologicalsatelliteinChinaweresummarizedinthispaper.ThemajorfunctionandtechnologycharacteristicofFY23polarorbitmeteorologicalsatellitewhichwillbelaunchedinthenearfuturewereintroduced,andsowerethe10bandvisibleandinfraredscanningradiometer,26bandinfraredspectralradiometer;20bandmoderateresolutionimagingspectroradiometer,microwaveradiometer,microwaveradiometerimager,ultravioletozoneinstrument,earthradiationbudgetinstrumentandspaceparticlecompositionmonitorwhichwereinstalledonFY23satellite.Themission,performanceandtechnologyofFY22satellitewerepresented,andthekeytechnologyandsensorsofFY24geostationarymeteorologicalsatelliteweredescribed.Thedevelopmentandpayloadofthree2axisstabilizedgeostationarymeteorologicalsatelliteinabroadweregivenout.Theapplicationandachievementofoperationalsystemofmeteorologicalsatelliteindomesticwerereviewed.Keywords:Polarorbitmeteorologicalsatellite;Geostationarymeteorologicalsatellite;Function;Technologycharacteristic;Payload;Application;Benefit
太阳同步轨道高椭圆轨道
太阳同步轨道高椭圆轨道
太阳同步轨道又称为地球同步轨道,是一种高椭圆轨道。在太阳同步轨道上,卫星的周期与地球的自转周期相同,使得卫星能够以相对固定的位置绕地球运行,对地面上的某一区域进行持续的观测或通信。
高椭圆轨道是一种离心率较高的椭圆轨道,卫星在轨道上运行时会有较大的高低点距离。太阳同步轨道的离心率一般较低,介于0.05到0.2之间,使得卫星的高低点距离相对稳定。
太阳同步轨道的倾角一般介于98°到102°之间,使得卫星在每次绕地球运行时,相对于阳光来说总是从同一方向照射到卫星的太阳光线垂直于赤道面。这样,卫星能够持续地观测到同一地区的阳光照射情况,对于气象、地质等领域的观测和通信传输非常重要。
太阳同步轨道的周期一般为24小时,与地球自转周期相同。为了保持卫星与地球的相对位置不变,太阳同步轨道的卫星需要保持一定的运行速度和轨道倾角。因此,太阳同步轨道一般是高度约为800到1500公里的低地球轨道。
太阳同步轨道的特点使其成为卫星通信和遥感观测的理想选择,常用于气象卫星、地球观测卫星、资源调查卫星等应用。
遥感复习题(答案)..
第一章
1、遥感的概念(狭义);
遥感是应用探测仪器,不与探测目标接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。
遥感是指从不同高度的平台(Platform)上,使用各种传感器(Sensor),接收来自地球表层的各种电磁波信息,并对这些信息进行加工处理,从而对不同的地物及其特性进行远距离探测和识别的综合技术。
2、遥感系统的组成;
信息源:任何目标物都具有发射、反射和吸收电磁波的性质,这是遥感的信息源。
信息获取:传感器接收到目标地物的电磁波信息,记录在数字磁介质或胶片上。
胶片是由人或回收舱送至地面回收,而数字磁介质上记录的信息则可通过卫星上的微波天线传输给地面的卫星接收站。
信息纪录与传输:地面站接收到遥感卫星发送来的数字信息,记录在高密度的磁介质上(如高密度磁带HDDT或光盘等),并进行一系列的处理,如信息恢复、辐射校正、卫星姿态校正、投影变换等,再转换为用户可使用的通用数据格式,或转换成模拟信号(记录在胶片上),才能被用户使用。
信息处理:地面站或用户还可根据需要进行精校正处理和专题信息处理、分类等。
信息应用:遥感获取信息的目的是应用。这项工作由各专业人员按不同的应用目的进行。
3、遥感的分类(按平台、波段、工作方式);
(1)按遥感平台分
地面遥感:传感器设置在地面平台上,如车载、船载、手提、固定或活动高架平台等;
航空遥感:传感器设置于航空器上,主要是飞机、气球等;
航天遥感:传感器设置于环地球的航天器上,如人造地球卫星、航天飞机、空间站、火箭等;
航宇遥感:传感器设置于星际飞船上,指对地月系统外的目标的探测。
(2)按传感器的探测波段分
紫外遥感:探测波段在0.05一0.38μm之间;
可见光遥感:探测波段在0.38一0.76μm之间;
红外遥感:探测波段在0.76一1000μm之间;
微波遥感:探测波段在1mm一1m之间;
卫星轨道介绍
近地轨道(Low Earth orbit),又称低地轨道,是指航天器距离地面高度较低的轨道。近地轨道没有公认的严格定义。一般高度在2000千米以下的近圆形轨道都可以称之为近地轨道。由于近地轨道卫星离地面较近,绝大多数对地观测卫星、测地卫星、空间站以及一些新的通信卫星系统都采用近地轨道。
人造卫星的运行轨道(除近地轨道外)通常有三种:
地球同步轨道。
太阳同步轨道。
极轨轨道。
地球同步轨道
是运行周期与地球自转周期相同的顺行轨道。但其中有一种十分特殊的轨道,叫地球静止轨道。这种轨道的倾角为零,在地球赤道上空35786千米。地面上的人看来,在这条轨道上运行的卫星是静止不动的。一般通信卫星,广播卫星,气象卫星选用这种轨道比较有利。地球同步轨道有无数条,而地球静止轨道只有一条。
太阳同步轨道 是绕着地球自转轴,方向与地球公转方向相同,旋转角速度等于地球公转的平均角速度(360度/年)的轨道,它距地球的高度不超过6000千米。在这条轨道上运行的卫星以相同的方向经过同一纬度的当地时间是相同的。气象卫星、地球资源卫星一般采用这种轨道。
极地轨道 是倾角为90度的轨道,在这条轨道上运行的卫星每圈都要经过地球两极上空,可以俯视整个地球表面。气象卫星、地球资源卫星、侦察卫星、军用卫星常采用此轨道。极轨卫星在离地面约840公里的轨道上运行,它们的轨道通过地球的南北极,而且它们的轨道是与太阳同步的,也就是说,它们每天两次飞越地球表面上的一个点,而且总是在同一个钟点。美国、中国、印度和俄罗斯拥有极轨气象卫星。
FY-3卫星应用和发展
FY-3卫星应用和发展
杨忠东;张鹏;谷松岩;朱爱军;胡秀清;杨军
【摘 要】回顾了风云三号(FY-3)卫星的应用和发展历程.介绍了FY-3卫星装载的成像、大气探测、辐射收支探测、大气成分监测和空间环境监测器5类仪器包,可实现从紫外、可见光、近红外、中红外、热红外到微波的多种电磁波谱段的遥感和探测.给出了地面应用系统生成的大气、陆地、海洋和空间天气等科学和应用领域的卫星遥感信息产品及其分辨率与精度.列举了部分典型的FY-3卫星数据在数值天气预报、臭氧和二氧化碳等大气成分和气候监测、生态环境和灾害监测等领域的应用结果.展望了未来FY-3卫星的发展,其中包含的4颗卫星,按晨昏、上午、下午近极地太阳同步轨道卫星3颗和倾斜轨道降水测量卫星1颗布局安排,组网完整的FY-3业务卫星的综合观测能力将有极大的提高,带动我国气象卫星应用进入成熟发展阶段.
【期刊名称】《上海航天》
【年(卷),期】2017(034)004
【总页数】7页(P1-7)
【关键词】FY-3卫星;有效载荷;遥感信息产品;数值天气预报;大气成分和气候监测;生态环境监测;灾害监测;组网观测
【作 者】杨忠东;张鹏;谷松岩;朱爱军;胡秀清;杨军
【作者单位】中国气象局国家卫星气象中心,北京100081;中国气象局国家卫星气象中心,北京100081;中国气象局国家卫星气象中心,北京100081;中国气象局国家卫星气象中心,北京100081;中国气象局国家卫星气象中心,北京100081;中国气象局国家卫星气象中心,北京100081
【正文语种】中 文
【中图分类】P414.4
FY-3卫星是我国第二代极地轨道太阳同步气象卫星,其主要任务是为数值天气预报提供全球均匀分辨率的气象参数;研究全球变化包括气候变化规律,为气候预测提供各种气象及地球物理参数;监测大范围自然灾害和生态环境;为各种专业活动提供全球任一地区的气象信息,可实现全球、全天候、多光谱、三维、定量的对地气象与环境综合探测。FY-3A星于2008年5月27日发射成功。作为我国新一代风云极轨气象卫星的首发试验试用卫星,A星装载了先进探测仪器11种,具有有效载荷多、运动部件多的特点,且大部分仪器属于首次上星,仪器的定量探测性能要求高、技术复杂、研制难度大,整星研制水平与国际同类气象卫星相当[1]。2008年11月,A星正式投入业务试运行,标志着我国极轨气象卫星成功地完成了技术升级换代,实现了新的跨越发展。FY-3B星于2010年11月5日发射成功。FY-3A、B星上、下午星组网探测使我国继美国之后成为世界上第二个具有此项能力的国家,使全球资料的观测时效从12 h提高到4.5 h。FY-3C星于2013年9月23日发射成功。作为FY-3系列卫星的首颗业务星,C星成功发射及稳定运行标志着我国第二代极轨气象卫星实现了从试验试用型向业务服务型的转变;卫星设计寿命从3年提高到5年,实现了高时效的全球中高分辨率光学成像观测能力,预计可使我国全球数值天气预报精度提高3%,其资料将在天气预报、气候及气候变化研究、自然灾害和空间环境监测等领域发挥更大作用,为防灾减灾、国民经济建设和国防建设做出更大贡献。
地球同步卫星和太阳同步卫星 - 夏衍中学--学校首页
地球同步卫星和太阳同步卫星
卫星气象学地球同步卫星轨道
若卫星轨道倾角为0°,赤道平面与轨道平面重合,则卫星在赤道上空,并且卫星的轨道周期等于地球的自转周期,其旋转方向相同,这样的轨道称做地球同步卫星轨道。从地面上看,这种轨道上的卫星相对地球赤道上某一点不动,故又称静止卫星轨道。实现地球同步轨道,必须满足以下条件: ①卫星运行方向与地球自转方向相同; ②轨道倾角为0°; ③轨道偏心率为0,即轨道是圆形的; ④轨道周期等于23小时56分04秒,即等于地球自转周期。静止卫星的高度为35860 公里。
事实上,静止卫星轨道不完全是圆形,带有一点椭圆形,在一天当中轨道半径时大时小,轨道半径偏大时,卫星速度减小,其相对地球就要向西漂移,否则要向东漂移。另外卫星的轨道倾角也不正好为0°,这时卫星作南北漂移。若卫星轨道有点椭圆形,又有一点倾角,则卫星星下点轨迹是上面两种结果的合成,使得每天星下点轨迹为“8”字形。
气象卫星
气象和人类的生存密切相关。一场暴雨或一次台风没有及时预报,就会摧毁一年的收成,甚至危及人们的生命。航行的船舰和飞机,没有气象预报的保证,后果更是不堪设想。
我国劳动人民从生产斗争的实践中,很早就学会了从观天察地中来推测未来天气变化的本领。以后,气球和无线电探测仪器的出现,特别是现代的气象火箭把气象仪器送到了几百公里的高空,使气象观测前进了一大步。但是,无论用气球、无线电设备,还是用气象火箭进行气象观测,都有局限性。例如,气球只能探测低空的气象状况;气象火箭只能得到一个地区短时间的气象资料。此外,用气球或气象火箭进行气象观测还受到地理条件的限制,许多人迹未到的地方的气象很难进行探测。
气象卫星的出现就弥补了上面所说的这些气象观测方法的不足。近地气象卫星离地面的高度一般在800公里左右。气象卫星上装有电视摄像机。它能够拍摄全球的云图。以前,我们只能从下往上拍摄云图,由于上层云被下层云遮住,所以往往拍摄不到上层云。有了气象卫星,就可以从上往下拍摄云图。
