卫星遥感技术与应用08
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航天飞行中的遥感技术与应用遥感技术是一种通过对地球表面和大气进行非接触式测量的技术。
随着科学技术的发展,遥感技术已经成为了航空和航天领域中不可或缺的技术。
在航天飞行中,遥感技术可以帮助观测地球的大气和环境,提高飞行任务的效率。
本文将从遥感技术的基础知识入手,介绍遥感技术在航天领域中的应用。
一、遥感技术的基础知识遥感技术是指通过空间观测设备,如卫星、飞机等对地球表面和大气进行观测、探测和研究的一种技术。
这些设备可以搭载各种各样的传感器,如微波雷达、红外线传感器、光学传感器等。
这些传感器可以获取大量的数据,包括地形、地貌、气象、环境、地质、水文等等。
由于传感器可以接收来自地球表面的辐射,因此遥感技术也被称为辐射地学技术。
遥感技术可以实现多种功能。
例如,它可以广泛应用于农业生产、资源调查、城市规划、环境监测等方面。
在航天飞行中,遥感技术可以为飞行任务提供重要的支持和帮助。
二、遥感技术在航天领域中的应用1. 环境监测在航天飞行中,环境监测是一个非常重要的任务。
一个好的环境监测系统可以帮助飞行员更好地控制飞行器,提高飞行效率和安全性。
遥感技术在环境监测中有着重要的应用。
例如,遥感技术可以用于观测大气的变化和变化趋势,通过对大气成分、光学厚度、湍流等进行观测,可以监测空气污染、天气变化、气候变化等。
遥感技术还可以监测海洋和陆地的环境变化,包括海洋污染、土地利用等,有助于提高环境保护意识和加强生态保护。
2. 资源调查航天飞行中最重要的任务之一是对地球的资源进行调查。
遥感技术可以在航天飞行中提供高分辨率的地质地形图,可以发现并确定地下的矿产资源、水源、天然气和石油田等。
这可以帮助我们更好地了解地球的资源分布,并为地质勘探和开发提供有价值的数据。
3. 宇宙探索和研究遥感技术还可以在太空探索和研究中发挥重要作用。
太阳系中的无数行星、恒星和星系都可以通过遥感技术得到探测和研究。
例如,地球通过遥感技术可以观测和研究太阳风、地球磁场、地球热平衡等,而其他行星、卫星和天体也都可以通过遥感技术得到更深入的研究和探索。
“遥感技术与应用”课程ADDIE教学实践与效果评价作者:王金亮赵丽红郭熙来源:《教育教学论坛》2023年第49期[摘要]“遥感技术与应用”是土地资源管理专业学生的必修课程,然而在教学实践过程中存在对遥感知识点与能力培养融合度不够、因对于教学评价缺乏持续改进机制而没有形成闭环反馈通道等方面的问题。
通过引入ADDIE模型,阐述土地资源管理专业“遥感技术与应用”课程在分析、设计、开发、实施、评价五个阶段的具体教学过程,并通过分组教学实验和问卷调查,统计分析表明了ADDIE模型的引入对该课程的教学效果提高有显著作用,进而为土地资源管理专业课程的教学改革与教学质量提升提供参考依据。
[关键词]教学设计;ADDIE模型;遥感技术;分组实验[基金项目] 2022年度江西农业大学课程思政教研专项课题“土地资源管理专业遥感课‘课程思政’的ADDIE模型教学设计与实践”(2021B2SZ11)[作者简介]王金亮(1988—),男,江西婺源人,博士,江西农业大学国土资源与环境学院讲师,主要从事遥感技术与应用研究;赵丽红(1982—),女,江西上高人,博士,江西农业大学国土资源与环境学院讲师,主要从事地理信息与遥感应用研究;郭熙(1974—),男,江西永丰人,博士,江西农业大学国土资源与环境学院教授,主要从事土地资源管理与土壤遥感研究。
[中图分类号] G642.0 [文獻标识码] A [文章编号] 1674-9324(2023)49-0129-04 [收稿日期] 2022-12-16当前遥感技术日新月异,知识和技能更新快,理论方法和应用领域不断推陈出新,以及随着空间技术发展,遥感技术在国民经济、国防等建设领域越来越显示出其独特的战略地位和意义[1-2]。
掌握遥感技术也成为多种专业人员的基本要求。
“遥感技术与应用”课程是土地资源管理专业的必修课程,学生通过该课程可以掌握遥感基础理论知识和基本技能,提高在土地资源调查监测等行业的能力。
矿产资源勘探的遥感技术与应用遥感技术是一种利用航空或卫星传感器获取地球表面信息的方法。
在矿产资源勘探领域,遥感技术具有重要意义,可以提供大范围、高分辨率的地球观测数据,辅助矿产资源的勘探与开发。
本文将探讨矿产资源勘探中常用的遥感技术及其应用。
1. 矿产勘探中的遥感技术遥感技术在矿产勘探中可以应用多种方法,包括光学遥感、热红外遥感、雷达遥感和激光雷达等。
这些技术具有不同的工作原理和特点,可根据不同的矿产资源进行选择与应用。
1.1 光学遥感光学遥感是利用光学传感器获得地球表面可见光和近红外信息的技术。
通过获取和分析地表反射光谱特征,可以判断地表物质的组成与性质。
在矿产勘探中,光学遥感可以根据不同矿石的特点,识别出矿化蚀变带的分布情况,从而帮助确定矿床的位置和规模。
1.2 热红外遥感热红外遥感技术是利用热红外传感器测量地球表面物体的热辐射信息。
地表不同物质存在不同的热辐射特征,利用热红外遥感可以检测地下矿体周围的温度变化。
这种技术在地热勘探、煤矿火灾隐患监测等方面具有广泛应用。
1.3 雷达遥感雷达遥感技术利用微波信号与地表相互作用的原理,获取地表地形、地貌和地物等信息。
与光学遥感相比,雷达遥感具有穿透云层和植被的能力,因此适用于在复杂环境下进行勘探。
雷达遥感可用于检测矿床下的隐蔽矿体,为矿产勘探提供重要数据支持。
1.4 激光雷达激光雷达技术是一种利用激光脉冲测距原理获取地理信息的方法。
激光雷达可以高精度地获取地表地貌、建筑物以及矿体等目标的三维点云数据。
在矿产勘探中,激光雷达可以提供精确的地形和矿体模型,帮助分析矿床的形态和结构。
2. 矿产勘探中的遥感应用2.1 矿床潜力评估遥感技术可用于对矿产勘探区域进行矿床潜力评估。
通过获取遥感影像数据,结合地质地球化学和地球物理勘探数据,可以对矿产资源的空间分布和赋存规律进行分析,确定潜在的矿产资源区域。
2.2 矿床勘探与开发遥感技术可辅助确定矿床的位置和规模。
1 引言卫片执法是利用卫星遥感技术对某一区域某一时段的土地利用情况进行实时监测,再对变化图斑进行核实,确定土地合法性的一种土地执法监管手段[1],可以评估一个地区的自然资源管理秩序,对保护耕地数量不减少、质量不降低起到积极作用。
开展卫片执法检查,是对传统执法监管模式的颠覆,有利于形成全国国土资源“一张图”管理,建立土地审批、供应、使用、执法监察等业务的网络监管平台,建立“天上看、地上查、网上核”的立体土地监管体系[2]。
近年来,有越来越多的识别算法应用于卫片执法,如利用非监督分类与监督分类开展多时期影像地物提取,并进行对比分析,获取变化信息[3]。
目前应用较多的卫片执法检查方法多为人工目视解译。
随着遥感算法的研究,在监督分类基础上提出面向对象算法,该算法基于地物分割进行对象计算,从而丰富样本集,提升分类精度[4-6]。
吴聪等人在监督分类基础上采用面向对象分类方法,研究提升卫片执法图斑信息的提取精度,结果显示基于高分辨率卫星影像,采用更高精度的识别模型可以获取较理想的提取效果[7]。
叶琴等人综合利用遥感技术、GIS 空间分析技术,对土地利用变化进行监测分析,从而全面掌握违法用地状况,进一步推动土地执法监察工作,有效遏制违法违规用地行为[8]。
目前,应用较多的高分辨率卫星影像多为两米级与亚米级分辨率,两米级卫星影像重访周期较快,但是分辨率较低、提取精度较差;亚米级卫星影像重访周期慢,但分辨率较高、提取精度高。
本研究综合利遥感技术在卫片执法工作中的应用研究霍太莹1 张俊华2(1.山东省物化探勘查院,山东 济南 250013;2.山东国科地理信息工程有限公司,山东 济南 250101)摘 要:综合利用两米级与亚米级的国产高分辨率卫星影像优势,开展变化图斑综合提取,以此探讨多源卫星影像在卫片执法工作中的适用性。
通过研究得到以下结论:相较于传统分类算法,TabNet 网络深度学习算法可以较完整地提取地物边界,并且地物混淆程度较低。