欧空局地球资源卫星ERS—1简介
环境卫星一号(ENVISAT-1)卫星系统

环境卫星一号(ENVISAT-1)卫星系统
高峰
【期刊名称】《遥感技术与应用》
【年(卷),期】1997(0)2
【摘要】环境卫星一号(ENVISAT-1)卫星系统分类号V47.2欧空
局(ESA)于1991年7月成功地发射了第一颗欧洲遥感卫星(ERS-1),该卫星的成功运行吸引了不断壮大的用户群的极大的兴趣。
为保证数据提供的连续性,ESA又于1995年4月成功地发射了E...
【总页数】7页(P67-73)
【关键词】环境卫星;卫星系统;用户服务;数据处理;雷达高度计;分辨率;数据中继卫星;低比特率;地面系统;准实时
【作者】高峰
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】V47
【相关文献】
1.示范推动北斗卫星在地质灾害领域大规模应用——“基于北斗一号卫星系统的地质灾害监测示范工程”成果展示 [J], 周平根;李昂;李霞
2.环境一号卫星环境应用系统工程及其关键技术研究进展 [J], 王桥
3.环境卫星(ENVISAT-1)ASAR数据特性及其应用潜力分析 [J], 黄庆妮;唐伶俐;戴
昌达
4."航天清华一号"微小卫星数据在大连典型区域环境卫星遥感监测中的应用评价研究 [J], 夏进; 刘玉机
5.长征三号乙/远征一号运载火箭成功发射北斗卫星导航系统第37颗、第38颗卫星 [J], 梁晓霞
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资源卫星

全球资源卫星资料资源一号卫星资源一号卫星(CBERS-01)于1999年升空,是中国第一代传输型地球资源卫星,星上三种遥感相机可昼夜观测地球,获取的数据传输回地球地面接收站,经加工、处理成各种所需的图片,供各类用户使用。
CBERS-02星是01星的接替星,其各项参数与01星相同,于2003年10月21日在太原卫星发射中心发射升空,目前仍在轨道上正常运行。
资源一号02C卫星资源一号02C卫星(简称ZY-1 02C)于2011年12月22日成功发射。
ZY-1 02C卫星重约2100公斤,设计寿命3年,搭载有全色多光谱相机和全色高分辨率相机,主要任务是获取全色和多光谱图像数据,可广泛应用于国土资源调查与监测、防灾减灾、农林水利、生态环境、国家重大工程等领域。
02C星具有两个显著特点:一是配置的10米分辨率P/MS多光谱相机是我国民用遥感卫星中最高分辨率的多光谱相机;二是配置的两台2.36米分辨率HR相机使数据的幅宽达到54km,从而使数据覆盖能力大幅增加,使重访周期大大缩短。
资源二号卫星(ZY-2)资源二号用于对地观测,可数字式的向地面传送对地观测数据。
资源二号的“三轴稳定平台”的精度达到我国的最高水平,再经过CCD摄像机进行改进,资源二号完全可以达到3米分辨率。
而且不同于其他卫星的是,“中国资源二号”的运行轨道可以随时调整,使得资源二号卫星数据的每一个点都能达到3米,而其他的一些卫星的数据只有星下点的分辨率较高,其他地方的可能就达不到星下点的分辨率。
资源二号卫星具有轨道机动能力,我国第17颗返回式侦查卫星已经验证成功,能使卫星尽快赶到世界上各个“热点”,在利用CCD 摄像机具有±32度侧摆角和定标功能,可使卫星连续3天对重点关注地物进行重复观测。
卫星名称:中国资源二号(CBERS-2)分辨率:全色影像3米面幅:30公里*30公里=900平方公里轨道高度:近地轨道484公里远地轨道500公里周期:94.45min轨道:太阳同步轨道倾角:94.410度资源三号卫星(ZY-3)资源三号卫星[1],是中国第一颗自主的民用高分辨率立体测绘卫星。
SAR数据介绍

Zondy SAR数据介绍本文对当前主要的SAR卫星和对应的数据做了一定的介绍,并且对当前平台上有的数据进行了一定的整理,不足之处希望修改。
Writer:Huang XiaodongDate:Jul-26-2010Email:**************目录ALOS (4)卫星介绍 (4)数据格式 (5)主要用途 (6)官方网址 (6)现有数据 (6)ERS1/2 (6)卫星介绍 (6)数据格式(CEOS) (7)主要用途 (7)官方网站 (7)现有数据 (7)Radarsat 1 (8)卫星介绍 (8)工作模式 (8)数据格式(CEOS) (9)主要用途 (9)官方网站 (9)现有数据 (9)Radarsat 2 (9)卫星介绍 (9)工作模式 (10)数据格式(*.tif) (10)主要用途 (10)官方网站 (10)现有数据 (10)Envisat-1 (11)卫星介绍 (11)ASAR工作模式 (11)ASAR产品介绍 (12)Level 0 产品 (12)Level 1B产品 (13)数据格式(*.N1) (13)主要用途 (14)官方网站 (15)现有数据 (15)TerraSAR-X and TanDEM-X (16)卫星介绍 (16)工作模式 (17)数据格式(SLC:*.cos;Other:*.tif) (17)主要用途 (18)官方网站 (18)现有数据 (18)COSMO-SkyMed (19)卫星介绍 (19)成像模式 (20)数据格式(*.HDF5) (20)主要用途 (20)官方网站 (20)现有数据 (21)JERS (21)卫星介绍 (21)数据格式(CEOS) (22)主要用途 (22)官方网站 (22)现有数据 (22)ALOS卫星介绍PALSAR(Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar) ,日本NASDA 机构于1993年开始了ALOS 卫星系统的概念性研究以及相应的遥感传感器制造和试验研究,直到2006 年1月24 日发射。
高二地理必修3_遥感技术的发展和我国成就

遥感技术的发展和我国成就遥感是一门相对年轻的学科,是过去30一40年内迅速发展起来的一门综合性应用技术,它极大地增强了人类在区域乃至全球尺度上开发资源、动态监测地表信息变化的能力。
20世纪初,莱特兄弟发明了第一架飞机。
1915年世界上第一台航空摄影专用相机诞生。
此后航空遥感技术被广泛应用于军事侦察领域,直到1920年以后航空遥感才开始在民用领域得到应用。
1957年,前苏联第一颗人造卫星的升空标志着人类进入了太空时代,随后美国阿波罗宇宙飞行器发回了第一张地球影像图,从此人类开始以全新的视觉重新认识地球。
20世纪60年代,美国和苏联发射了多颗各种用途的遥感卫星,包括气象、资源及登月项目。
1972年美国发射了第一颗地球资源技术卫星ERTS—l(后更名为陆地卫星一号Landsat—1),用于专门收集地表资源信息,标志着遥感技术新时代的开始。
随后,美国发射了陆地卫星2号和3号,其携带的传感器为多光谱扫描仪,有4个波段,分辨率为80米。
20世纪80年代初,美国又发射了第二代试验型地球资源卫星Landsat一4和Landsat一5。
卫星在技术上有了较大改进,平台采用新设计的多任务模块,投入使用的专题制图仪TM有7个波段,其分辨率为30米,第6波段为120米。
1986年以来,法国相继发射了SPOT系列卫星,SPOT—l、SPOT一2、SPOT 一3上均装有两台高分辨率可见光相机,可获取10米分辨率的全色波段遥感图像以及20米分辨率的三波段遥感图像。
SPOT一4增加了新的中红外波段,还装载了一个植物仪,增强了对植物的识别能力。
进入20世纪90年代,欧空局、日本相继发射了ERS和JERS系列卫星,印度、俄罗斯也相继发射了IRS和RESURS系列卫星。
1985年加拿大发射了DARSAT—l雷达卫星,标志着卫星微波遥感技术的重大进展。
我国在1998年的长江抗洪抢险中,采用了DARSAT—l雷达卫星提供的图像进行水情分析。
热红外遥感机理及应用

美国
90
90
2.5-7.0 6.0-14.5
OMIS实用型模块化成像光谱仪 中国
128
0.46-12.5
SMIFTS空间可调成像傅立叶变 换光谱仪
美国
100
1.0-5.2
工作期间 始于1985年 始于1991 始于1993年 始于1993年 始于1994年 始于1986年 始于1991年 始于1992年 始于1993年 始于1989年 始于2000年 始于1993年
• 但是由于热红外遥感本身的复杂性,它的许多理 论问题均未很好的解决,如地表热红外辐射及比 辐射率的方向性问题、温度与比辐射率的分离问 题、非同温混合像元的分解问题等;
• 目前,国内外许多学者正在致力于对热辐射与地 面相互作用机理的研究、地表真实温度的模型反 演等疑难问题的攻克以及热红外遥感应用研究的 进一步开拓 。
B(T)
C1 [e 5 C2/(T)
1]
T
K1
ln1[K2/B(T)]
绝对黑体的辐射光 谱对于研究一切物体的 辐射规律具有根本的意 义,1900年普朗克引进 量子概念,将辐射当做 不连续的量子发射,成 功他从理论上得出了与 实验精确符合的绝对黑 体辐射出射度随波长的 分布函数。
吸收率 AT 的比值是一个普适函数E,T 。 E,T
只是温度、波长的函数.与物体的性质无关。
FT E,T
AT
这就是基尔霍夫定律。基尔霍夫定律表明:任何物体的 辐射出射度FT ,和其吸收率 AT 之比都等于同一温度
下的黑体的辐射出射度 E,T
(2)Plank定律
273ºC)的物体都不断地向外发射电磁波。 热红外遥感即通过热红外探测器收集
地物辐射出来的人眼看不到的热红外辐射 通量,经过能量转换而变成人眼能看到的 图像。
地球资源卫星系列

1972.7
美国发射了世界上第一颗地球资源卫星──ERTS1,后改名为“陆地卫星”1号,为地球资源卫星 的早期应用试验卫星。
陆地资源卫星
02
资源卫星分类
分 述
海洋资源卫星
02
分 结 类 语
陆地资源卫星
陆地卫星(Landsat)是用于探测地球资源与环境的系列地球观测卫星 系统。其任务是调查地下矿藏、海洋资源和地下水资源,监视和协助管理农、林、 畜牧业和水利资源的合理使用,预报和鉴别农作物的收成,研究自然植物的生长 和地貌,考察和预报各种严重的自然灾害(如地震)和环境污染,拍摄各种目标 的图像,借以绘制各种专题图(如地质图、地貌图、水文图)等。
收集地球信息的星载遥感器有多谱段扫描仪(MSS)和返束光导管摄 像机(RBV)等。这些信息以电信号形式记录,卫星飞经地面接收站上空时把电 信号发送给接收站,经处理后供用户使用。
陆地卫星还装有数据收集系统(DCS),这些平台收集当地的河水流量、 雨量、积雪深度、土地含水量以及火山活动情况等数据,经卫星中继以后集中送 给用户
谢谢
资源卫星02在中国太原卫星发射中心成功 发射,经在轨测试后于2004年2月12日投 入应用运行。资源卫星02星同资源卫星01 星都是中国第一代传输型地球资源遥感卫 星 2003.10
1999.10
1999年10月,中国和巴西合资研究开发的中 巴“地球资源卫星1号”星发射升空,这开始了 中国正式拥有适合于现代信息战的侦察卫星。
多种波段的电磁 产品部第三小分组 波信息
市场部第二小分组
04
地球资源卫星效用
1、地下矿藏、海洋资源和地下水源调查;土地资源调查,土地利用,区域规划; 2、调查农业、林业、畜牧业和水利资源合理规划管理;预报农作物长势和收成; 3、研究自然植物的生成和地貌; 4、考查和监视各种自然灾害如病虫害、森林火灾、洪水等; 5、环境污染、海洋污染;测量水源,雪源; 6、铁路,公路选线,港口建设,海岸利用和管理,城市规划。 7、地球资源卫星的应用范围已远远超出了“资源”这一范围。例如,利用遥感图像,可以进行考 古研究、古迹普查等。据估计,地球资源卫星至少有40多种以上不相重复的用途
常见卫星简介
LANDSAT是美国NASA的陆地卫星计划(1975年前称地球资源技术卫星-ERTS ),从1972年开始发射第一颗卫星LANDSAT-1,已发射7颗。目前,在 役服务的是Landsat^ Landsat5搭载MSS(Multi Spectral Scanner)四波段光-机扫 描仪和TM (Thematic Mappei)多光谱扫描仪。在2003年出现故障的Landsat7丁1999年发射,搭载Enhanced Thematic Map per Plus(ETM+)^光谱扫描仪,ETM+除有TM 7个波段外,增加了一个全色波段,空间分辨率为15米,同时热 红外波段空间分辨率也提高到了60m。
湿土壤,但是对于道路辨认效果不
如TM3
Band5
中红外
1.55 — 1.75
30
用于分辨道路、裸露土壤、水,它 还能在不问植被之间有号的对比 度,并且有较好的穿透大气、云雾的能力
Band6
热红外
10.40一
12.50
60
感应发出热辐射的目标
Band7
中红外
2.09 — 2.35
30
对H石/矿物的分辨很有用,
PAN
1m,811位记录,MSI4m多光谱影像,8
11位记录,
PSM
1m经锐化处理的全色影像(作过彩色化处理),8位记录,
USGSDE陇成,30m间隔,16位记录USGS
DRG&成,30m间隔,8位记录
3.2数据选择
(1)可选GeoTIFF和NITF2.0格式
(2)投影可选UTM,平面系统、阿拉ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ圆锥等积投影
SPOT!星轨道是太阳同步的、同相位的、近极地近圆形轨道。轨道的太阳同步可保证 在同纬度上的不同地区,卫星过境时太阳入射角近似相同,以利于图像之间的比较;轨道的同
常见的资源卫星影像数据区别
一.遥感数据根底知识:太阳辐射经过大气层到达地面,一局部与地面发生作用后反射,再次经过大气层,到达传感器。
传感器将这局部能量记录下来,传回地面,即为遥感数据。
目前用于遥感的电磁波段有紫外线、可见光、红外线和微波。
航空与航天飞行器运行快、周期短,可获得多时相数据。
以美国陆地卫星5号〔Landsat 5 〕为例,Landsat 5每天环绕地球14.5圈,覆盖地球一遍所需时间仅16天,而气象卫星的周期更短〔1天或半天〕。
由于探测距离远,传感器所获得的地面影像覆盖的空间范围较大。
它距离地表的高度是705.3 km,对地球外表的扫描宽度是185 km,一幅TM 图像可以全部覆盖我国海南岛大小的面积。
不同的卫星传感器获得的同一地区的数据以及同一传感器在不同时间获得的同一地区的数据,均具有可比性.〔1〕遥感平台遥感平台是装载传感器的运载工具,按高度分为:地面平台:为航空和航天遥感作校准和辅助工作。
航空平台:80 km以下的平台,包括飞机和气球。
航天平台:80 km以上的平台,包括高空探测火箭、人造地球卫星、宇宙飞船、航天飞机。
人造地球卫星的类型:低高度、短寿命卫星:150~350 km,用于军事。
中高度、长寿命卫星:350~1800 km,地球资源。
高高度、长寿命卫星:约3600 km,通信和气象。
〔2〕遥感数据类型按平台分地面遥感、航空遥感、航天遥感数据。
按电磁波段分可见光遥感、红外遥感、微波遥感、紫外遥感数据等。
按传感器的工作方式分主动遥感、被动遥感数据。
〔3〕遥感数据获取原理;〔4〕传感器a.传感器定义:传感器是收集、探测、记录地物电磁波辐射信息的工具。
它的性能决定遥感的能力,即传感器对电磁波段的响应能力、传感器的空间分辨率及图像的几何特征、传感器获取地物信息量的大小和可靠程度。
b.传感器的分类按工作方式分为:主动方式传感器:侧视雷达、激光雷达、微波辐射计。
被动方式传感器:航空摄影机、多光谱扫描仪〔MSS〕、TM、ETM(1,2)、HRV、红外扫描仪等。
常见遥感卫星基本参数
常见遥感卫星基本参数1、CBERS-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2、法国SPOT卫星法国SPOT-4卫星轨道参数:轨道⾼度:832公⾥轨道倾⾓:98.721o轨道周期:101.469分/圈重复周期:369圈/26天降交点时间:上午10:30分扫描带宽度: 60 公⾥两侧侧视:+/-27o 扫描带宽:950公⾥波谱范围:波谱范围:多光谱XI B1 0.50 – 0.59um20⽶分辨率 B2 0.61 – 0.68umB3 0.78 – 0.89umSWIR 1.58 – 1.75um全⾊P10⽶ B2 0.61 – 0.68um3、ERS卫星ERS-1 ERS-2 欧空局分别于1991年和1995年发射。
常见遥感卫星基本参数大全
常见遥感卫星基本参数大全1、CBERS-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。
因此,虽然卫星设计寿命是2年,但航天专家设计时对各个器件都打有超期服役的余量,从CBERS-1卫星目前的运行情况来,其寿命肯定要远远大于2年。