s哨兵3数据处理流程
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基于哨兵-3A卫星OLCI数据的最大叶绿素指数在太湖蓝藻水华监测中的应用LI Xuwen;ZHANG Yue;SHI Hao;JIANG Sheng;WANG Tiantian;DING Ming;CAI Kun【摘要】欧洲航天局于2016年2月16日成功发射哨兵-3A卫星,搭载的水色遥感仪器(OLCI)提供了很好的海洋和内陆水体生态指标观测反演能力.基于OLCI获取的太湖L1b级遥感数据产品,利用OLCI Oa10、Oa11、Oa12波段计算了重要的水色/水生态遥感指标,即最大叶绿素指数(MCI),在此基础上初步分析了MCI在太湖蓝藻水华监测预警中应用效果.研究表明:①哨兵-3A卫星OLCI影像质量清晰,构建的MCI能够反映太湖水体叶绿素信号强度;(②与常用的归一化植被指数相比,在蓝藻没有明显积聚的藻-水混悬水域,MCI与叶绿素浓度有很好的关联,可更灵敏地反映叶绿素浓度的空间分布特征.MCI将在蓝藻监测上具有更好的适用性,可有效提高富营养湖泊蓝藻水华的预警预报精度.【期刊名称】《中国环境监测》【年(卷),期】2019(035)003【总页数】10页(P146-155)【关键词】哨兵-3A;OLCI;蓝藻;MCI;太湖【作者】LI Xuwen;ZHANG Yue;SHI Hao;JIANG Sheng;WANG Tiantian;DING Ming;CAI Kun【作者单位】;;;;;;【正文语种】中文【中图分类】X872016年2月16日,根据欧洲航天局(ESA)哥白尼计划哨兵-3A(Sentinel-3A)成功发射[1]。
为保持对地观测能力的技术延续性,哨兵-3A卫星设计了新的传感器,可动态监测全球环境与安全状况,获得海洋、陆地、冰雪、大气的关键性遥感监测信息[2-4]。
哨兵-3A卫星高度814.5 km,携带水色遥感仪器(OLCI)、海洋与陆地表面温度探测器(SLSTR)、合成孔径雷达(SRAL)、成像微波传感器(MWR)等4台仪器。
基于Sentinel-1A 数据的地表形变监测刘智学1,薛东剑1*(1.成都理工大学 地球科学学院,四川 成都 610059)摘 要:提取滑坡形变数据、分析形变趋势对地质灾害防治工作具有指导意义。
合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR )具有全天候、全天时精确获取地表形变数据的能力,是当前形变监测的重要手段。
分别利用DInSAR 和SBAS-InSAR 技术处理了 22景哨兵一号(Sentinel-1)C 波段数据,得到了四川省安州区高川乡大光包滑坡2018年3月-2020年2月的形变数据特征。
结果表明,大光包滑坡点共有3个相对明显的形变区域;近两年的平均形变速率最高不超过100 mm/a ,其形变时间序列随降雨量变化具有周期性;总体地表形变趋于稳定,周边地区中小型地震的发生没有造成地质灾害隐患。
关键词:Sentinel-1;DInSAR ;SBAS ;形变监测;大光包滑坡中图分类号:P237 文献标志码:B文章编号:1672-4623(2021)11-0092-04收稿日期:2020-07-22。
项目来源:四川省科技计划资助项目(2019YJ0505)。
(*为通信作者)doi:10.3969/j.issn.1672-4623.2021.11.024我国西南地区受印度板块向亚欧板块俯冲影响,是地震活动发生极频繁且强烈的区域,地震带来的次生地质灾害不可计数。
在所有地质灾害中,滑坡是最常见的类型,占地质灾害总量的70%以上[1]。
由2008年汶川地震(里氏震级8.0 Ms 、矩震级8.3 Mw )引发的大光包滑坡是世界上规模最大的滑坡点之一,其内潜藏的大量安全隐患足以对当地造成数十年的影响。
因此,为避免震后次生灾害威胁,需要对高风险区域进行长期监测。
早期的滑坡形变探测方法包括大地测量法、GPS 法、自动伸缩计法和分布式光纤法等[2];但这类以点探面的监测方法很难全面反映滑坡区域的形变特征,易导致分析结果与实际情况间存在较大误差。
一、故障现象:网吧数据库连接错误,请重新配置系统参数,(图)解决办法:打开c盘下的windows目录,然后搜索my.ini(图)然后删除(图)删除my.ini以后,打开程序的安装目录,找到JKDATA\BIN双击winmysqladmin.exe(图)然后在弹出的窗口中输入username下面输入root,password中输入1(图)输入完毕单击OK,重新启动服务端即可。
二、故障现象:网吧安装客户端以后服务端终端在线列表未显示出来。
解决办法:首先打开客户端的安装目录,查看是否正确设置客户端指向服务端的IP地址(图)其次打开任务管理器,查看客户端是否已经运行(图)如果客户端配置正确,客户端也正常运行,但还是不能在服务端上显示,请打开客户端的安装目录,查看ErrorLog内的内容(图)如果出现类似的错误提示,请使用ping命令测试网络是连通,还有使用“telnet 服务端IP 2000”检测服务端上是否正常开启2000端口,如果客户端确保设置正确,服务端也正确运行,但客户端还不能再服务端上显示,请检查服务端上是否开启了winodws防火墙或第三方的防火墙(图)另外还需要检查服务端上是否IPsec设置,检查的方法是,点击开始——运行——输入“gpedit.msc”打开组策略编辑器,找到以下选项(图)该选项然后右键,选择不指派(图)做完以上操作,如果还不能显示在线的客户端,请联系客服解决。
三、故障现象:网吧服务端与中心服务器断开连接具体情况如下图:或者系统提示是显示找到监控信号,但监控状态是未知,出现这个的原因是由于网吧机器重新启动,或者服务端程序关闭了重开。
解决办法,点击控制,然后点击停止,再次点击卸载,然后点击启动按钮(操作如下图)四、故障现象:服务端提示调用远程接口错误错误是 001解决办法:错误001为注册盘信息错误错误,重新更新注册盘。
五、网吧注册号密码错误!解决办法:可联系矮哨兵工作人员,初始化网吧密码即可六、控制端无法正常连接到市局服务器。
基于 Sentinel-1和 Sentinel-2遥感数据融合的水体提取方法摘要:通过主动遥感的SAR雷达数据与被动遥感的多光谱遥感数据进行水体信息提取已成为重要的研究热点之一。
本文将借助Sentinel-1和Sentinel-2的雷达数据与多光谱数据进行影像融合,并利用随机森林机器学习方法进行渭河段水体信息的提取。
关键词:Sentinel-1; Sentinel-2;图像融合; 图像分类中图分类号:P28 文献标识码:A1 引言利用多源遥感数据融合的高分辨率遥感数据提取水体是一项热门研究工作,其中SAR数据(合成孔径雷达)全天时全天候采集的能力与多光谱数据可以提供丰富的信息的特点相结合,可普遍应用于陆地监测、土地覆盖等任务中。
本文采用的哨兵一、二号(Sentinel-1、Sentinel-2)正是利用这中特点而应用于水体信息的提取。
目前虽然已有很多关于遥感图像融合的算法研究和实际应用,但对于SAR和多光谱不同类型的数据源融合研究还很少。
因此,本文将对研究区的两种数据源利用G-S融合算法进行数据的融合,并由随机森林图像分类方法从融合图像中准确提取水体。
并对提取结果进行精度验证。
2 研究区域概况2.1 研究区域渭河干流在陕境内,流长502.4公里,流域面积67108平方公里,全河多年平均径流量103.7亿立方米,其中陕境产流62.66亿立方米;每年输入黄河泥沙达5.8亿多吨,约占黄河泥沙总量的1/3。
研究区经纬度为具体坐标:34°29'50.38"北—109°15'55.40"东、34°29'27.12"北—109°15'56.94"东、34°29'52.10"北—109°16'32.73"东、34°29'31.24"北—109°16'55.58"东。
遥感数据介绍—Sentinel2A 今天介绍⼀下Sentinel卫星以及⼀些预处理的⽅法。
1.基本信息(成像仪/重访周期/波段数/分辨率) 哨兵2号是⾼分辨率多光谱成像卫星,携带⼀枚多光谱成像仪(MSI),⽤于陆地监测,可提供植被、⼟壤和⽔覆盖、内陆⽔路及海岸区域等图像,分为2A和2B两颗卫星,哨兵,2B与2015年6⽉发射的哨兵-2A卫星为同⼀组。
哨兵-2号卫星⾼度为786km,覆盖13个光谱波段,幅宽达290千⽶。
地⾯分辨率分别为10m、20m和60m、⼀颗卫星的重访周期为10天,两颗互补,重访周期为5天。
从可见光和近红外到短波红外,具有不同的空间分辨率,在光学数据中,哨兵-2号数据是唯⼀⼀个在红边范围含有三个波段的数据,这对监测植被健康信息⾮常有效。
下载⽹站:https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/homePs:夜⾥1:00下载会很快 成像仪:MSI 重访周期:5-10天波段数:13 分辨率:10m/20m/60m 2.产品等级及插件介绍 欧空局仅发布了哨兵2号的L1C级多光谱数据(MSI),Sentinel-2 L1C是经过正射校正和⼏何精校正的⼤⽓表观反射率产品,并没有进⾏⼤⽓校正。
同时,ESA还对S2 L2A级数据进⾏了定义,L2A级数据主要包含经过⼤⽓校正的⼤⽓底层反射率数据(Bottom-of-Atmosphere corrected reflectance),这个数据可以通过Sen2cor插件⾃⾏⽣产。
插件说明:1.Sen2cor分为2.05/2.08版本,前者⽤于处理290km宽幅的16年⽼数据,后者⽤于处理新数据。
L2A Process + ⽂件名完成辐射定标+⼤⽓校正。
2.Sen2Res,提供超分辨率合成功能。
这是⼀个nbm⽂件,由于Sentinel2有10/20/60m三个分辨率的遥感数据,所以在对图像进⾏其他处理之前,需要先统⼀到⼀个分辨率,可以⽤重采样或者是超分辨率合成。
哨兵卫星原理哨兵卫星是一种用于监测和侦察的卫星系统,其原理是通过高分辨率的遥感技术,实时获取地球表面的图像和数据,并将其传输回地面控制中心进行分析和处理。
哨兵卫星的主要任务是监测地球表面的变化,包括自然环境和人类活动等方面的变化。
哨兵卫星利用遥感技术,通过接收和解析来自地球表面的电磁波信号,获取地表的图像和数据。
遥感技术主要包括光学遥感和微波遥感两种方式。
光学遥感利用可见光和红外线等波段的电磁波进行探测,可以获取地表的高分辨率图像。
微波遥感则利用微波信号穿透云层和大气等障碍物,可以获取地表的高度和形态等信息。
哨兵卫星在执行任务时,通过卫星上的高分辨率相机或雷达等设备,将地球表面的图像和数据捕捉下来,并将其转换成数字信号,通过卫星上的通信设备传输回地面控制中心。
地面控制中心对接收到的图像和数据进行分析和处理,提取出有用的信息,并进行存储和管理。
哨兵卫星的原理主要有以下几个方面:1. 遥感技术:哨兵卫星利用遥感技术获取地球表面的图像和数据。
遥感技术主要包括光学遥感和微波遥感两种方式。
光学遥感利用可见光和红外线等波段的电磁波进行探测,可以获取地表的高分辨率图像。
微波遥感则利用微波信号穿透云层和大气等障碍物,可以获取地表的高度和形态等信息。
2. 数字信号传输:哨兵卫星通过卫星上的通信设备将捕捉到的地球表面图像和数据转换成数字信号,并通过卫星上的通信设备传输回地面控制中心。
数字信号传输具有高效、稳定的特点,可以保证图像和数据的准确传输。
3. 图像和数据分析:地面控制中心对接收到的图像和数据进行分析和处理,提取出有用的信息。
图像和数据分析可以通过计算机软件进行,可以快速、准确地提取出目标物体的特征和变化。
4. 存储和管理:地面控制中心对分析和处理后的图像和数据进行存储和管理。
存储和管理可以通过数据库等方式进行,可以方便地进行检索和查询。
哨兵卫星的应用范围广泛,包括环境监测、灾害预警、资源调查和军事侦察等方面。
目录1.系统需求 (2)2.功能特点 (2)3.安装流程 (4)4.安装 (7)5.使用 (12)6.预置多重引导 (14)7.注意事项 (15)8.疑难解答 (18)9.其他功能 (26)一、系统需求CPU : 386 及以上PC兼容机内存: 640 KB 以上显示: VGA 彩显硬盘: 30 MB至100 GB总线槽:至少1个ISA或PCI空插槽二、功能特点·全中文界面,“即插即用”无需重做硬盘,不占硬盘空间。
非专业人员10秒钟安装完成。
·支持DOS、Win3.1、Windows95/98、Win dows NT、Windows 2000、UNIX、LINUX、OS/2等操作系统。
·集成32位Windows驱动程序,不须安装软盘,安装简单方便。
·纯32位内核及VXD驱动程序,Windows 中设备管理器的硬盘控制器上无黄色惊叹号,运行Windows快速、稳定。
·提供自动复原、手工复原、定时复原、继续保持、完全开放等多种还原方式,灵活方便。
·同时支持多重引导、多盘保护,在一个硬盘上可同时安装多个可独立引导的操作系统,同时保护多个分区。
·支持高达100G以上的大硬盘。
·支持硬盘复制,方便批量安装。
·提供管理员软件安装模式,随时为系统增加新的软件。
·提供数据更新功能,随时为系统添加新的需保护的软件,不必担心无意中资料丢失。
·提供CMOS自动侦测和恢复功能,杜绝误判现象。
·支持FAT12、FAT16、BIGDOS、FAT32、 NTFS、HPFS等文件系统格式,支持文件系统之间的动态转换。
·支持IDE、SCSI等各种形式的硬盘。
·可有效防止FDISK、DEL、FORMAT等命令造成系统的意外破坏。
·防止病毒对硬件和软件的破坏。
·支持经销商或用户自己定制启动时的显示画面。
电子哨兵使用方法
电子哨兵(Electronic Sentry)是一项安全防护技术,由安全系统中的
门禁系统、访客记录系统、火警报警系统、安全摄像系统、监控系统等组成,通过多种标准的数字处理回路和数据传输,实现对建筑物安全危机的有效监视和应急处理。
使用电子哨兵可以有效地检测和识别安全危机,如门禁系统可以检测无人
可以进出内部区域,访客记录系统可以根据访客证件、访客信息等检查访客资料,火警报警系统可以检测可燃气体并及时发出警报,安全摄像系统可以根据视觉信号检测潜在危险者,监控系统可以随时监控建筑安全状况。
而最新的电子哨兵的技术还可以进行更多的报警,除了标准的安保报警外,还可以报警潜在的自然灾害或意外事件,如可燃气体检测报警,烟雾报警、火焰报警以及水浸报警等。
此外,电子哨兵还可以对目标进行多种分析,诸如人脸识别、密码系统、声纹识别等,从而更好的保护建筑的安全。
总之,电子哨兵的应用可以有效地探测和拦截建筑物的安全危机,使建筑
安全得到很好的保护。
通过多种先进的技术,它可以快速检测及报警,实现建筑安全的最高保障,为建筑物提供最好的保护!。
网络安全审计系统设计方案深圳市中科新业信息科技发展有限公司2020年8月6日目录1、网络安全审计系统设计方案 (3)1.1、项目背景 (3)1.2、总体项目概述 (3)2、企业网络架构及安全审计总体需求分析 (4)3、企业网络安全审计系统整体解决方案 (6)3.1、企业网络哨兵网络安全审计系统部署方案 (6)3.2、网络哨兵网络安全审计工作原理说明 (7)4、网络哨兵网络安全审计系统技术优势 (11)4.1、高速的数据捕获技术 (11)4.2、数据高速分析匹配技术 (11)4.3、审计协议丰富、内容审计功能强大 (12)4.4、内置强大过滤库 (12)4.5、管理策略可精细定制 (13)4.6、审计对象管理灵活 (15)4.7、部署方式多样 (15)4.8、自身安全性高 (16)4.9、能对上网用户进行认证管理 (16)4.10、辅助功能齐全 (19)4.11、违规通知 (19)4.12、方便用户使用的个性化设置 (19)4.13、分权管理 (20)4.14、强大的报表系统 (21)5、网络哨兵部署后实现的价值 (23)1、网络安全审计系统设计方案1.1、项目背景企业网络内部作为一个开放的局域网络接入系统,应用状况日趋复杂。
一方面各员工上网工作的条件得到改善,但另一方面也给信息中心的管理层面貌带来更高的网络使用危险性、复杂性和混乱,在帮助企业走向成功的同时,也成倍的加大了遭遇到各种风险的可能性:在IDC对全世界网络使用的调查结果中发现,员工30%至40%的上网活动与工作无关.超过85%的网络安全威胁来自于内部;有16%来自内部未授权的存取;有14%来自专利信息被窃取;有12%来自内部人员的财务欺骗;而只有5%是来自黑客的攻击。
有 69%的组织机构承认他们的信息安全被破坏通常是来自于员工恶意的行为与非恶意的失误;数据泄漏的原因有39%来自于非恶意员工的失误。
在欧美发达国家: 80%的企业对员工的互联网活动进行审计,而且这一举措得到了法律条文上的支持. 在中国: 据IDC统计数据显示,中国员工比其它地区的员工每周多花7.6小时的时间来使用QQ、玩游戏、新闻网页浏览等。
哨兵1号影像数据文件命名规则
哨兵1号影像数据文件的命名规则通常遵循以下格式:
<产品级别>_<传感器标识符>_<年份>_<月份>_<日>_<编码>_<文件类型> 其中,各部分的含义如下:
1. 产品级别:表示数据的处理级别,通常有L1C(Level-1C)和L2A (Level-2A)两个级别。
L1C表示原始校正级别,而L2A表示大气校正级别。
2. 传感器标识符:表示该数据是由哪个传感器获取的,对于哨兵1号
影像数据,传感器标识符为MSI(MultiSpectral Instrument)。
3. 年份、月份、日:表示数据的获取日期。
4. 编码:表示数据的唯一标识符,通常是一个由数字和字母组成的字
符串。
5. 文件类型:表示数据文件的格式,通常为SAFE(Sentinel Application for EO Data)格式,一种由欧洲空间局定义的用于存储
哨兵卫星数据的文件格式。
例如,一个哨兵1号影像数据文件的命名可能为:
L1C_MSI_2021_05_20_ABC123_SAFE。
电子哨兵管理措施引言随着科技的不断发展,电子哨兵作为一种安全防护设备,在许多领域得到广泛应用。
电子哨兵能够通过感知和监测技术,及时发现异常行为并采取相应的应对措施,提高安全性和保障人员的安全。
然而,电子哨兵的有效性取决于其管理措施的严谨性。
本文将介绍电子哨兵的管理措施,包括设备定期维护、数据安全和权限管理等方面。
设备定期维护电子哨兵作为一种复杂的设备,需要定期进行维护,以保持其正常的运行和准确的监测能力。
定期保养电子哨兵设备应定期进行保养,包括清洁、检查和更换零部件。
清洁操作可以有效防止灰尘和污垢积累,影响设备的感知能力。
检查设备的各个部件是否正常运行,如摄像头的焦距是否准确、传感器是否敏感等。
对于有损坏或老化的零部件,应及时更换,以确保设备的可靠性和稳定性。
定期校准为了确保电子哨兵的监测结果准确可靠,设备应定期进行校准。
校准操作可以通过与标准示例对比,调整设备的感知参数,以提高监测的精度。
校准的频率可以根据设备的使用情况和要求来确定,一般建议每六个月进行一次校准。
数据安全电子哨兵在监测过程中会产生大量的数据,这些数据包含着重要的安全信息,必须进行合理的管理和保护。
数据存储电子哨兵的监测数据应定期存储备份,以防止数据丢失或损坏。
备份频率可以根据数据量的大小和数据重要性来确定,建议至少每天进行一次备份。
为了保障数据的完整性和可靠性,备份应存储在安全的位置,如服务器和云存储。
数据加密为了保护数据的隐私和安全,电子哨兵的监测数据应进行加密处理。
加密可以有效防止未经授权的访问和篡改。
建议采用先进的加密算法和技术,如AES(高级加密标准),以确保数据的安全性。
数据访问控制为了防止未经授权的访问和泄露,对电子哨兵的监测数据进行访问控制是必要的。
权限管理系统可以限制对数据的访问,并记录每个用户的操作。
只有经过授权的人员才能查看和处理这些数据,确保数据的安全和保密。
权限管理电子哨兵在不同环境和场景中使用,需要进行合理的权限管理,以确保设备的安全和正常运行。
小哨兵还原卡图文说明[版权宣告]小哨兵科技有限责任公司有权随时更改本手册的内容,恕不另行通知。
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目录小哨兵硬盘还原卡使用手册 (4)1产品简介 (4)2主要功能特点 (4)3系统需求 (4)4安装指南 (4)安装前的准备工作 (4)驱动程序的安装 (5)还原卡的安装 (5)5使用指南 (7)数据恢复 (7)参数设置 (7)设置管理员口令 (8)备份CMOS数据 (9)更新硬盘数据 (10)软盘升级 (10)复制硬盘 (10)移除还原卡 (10)直接启动 (11)关于 (11)6注意事项 (11)7常见问题与解答 (12)附录:小哨兵网吧专用卡 (13)1、简介 (13)2、优化及驱动程序安装 (13)小哨兵硬盘还原卡使用手册1产品简介感谢您使用小哨兵硬盘还原卡(以下简称还原卡),小哨兵科技有限责任公司针对计算机的数据信息安全,研制开发出了位于操作系统底层的全智能动态快速保护及瞬间恢复功能的全新产品——还原卡。
能够提供多种数据保护、恢复及追加功能,防止病毒、FDISK、格式化等对硬盘数据的破坏,保护CMOS参数设置。
它不占硬盘实用空间、快速保存、瞬间恢复、即插即用,无需重做硬盘。
2主要功能特点●全中文界面,“即插即用”无需重做硬盘,不占硬盘空间。
s哨兵3数据处理流程
Sentinel-3(哨兵3)卫星是欧空局(ESA)和欧洲委员会(EC)卫星项目,该卫星搭载OLCI(海陆色度仪)和SLSTR(海陆表面温度辐射计),可提供全球多光谱中等分辨率海洋/陆地观测能力。
海洋方面,可对海温、海色、海平面高度以及海冰厚度进行测量,测量数据可用于监测地球气候变化、海洋污染和生物生产力等;陆地方面,可用于监测森林大火、陆地植被健康及湖泊河流的水位等。
关于Sentinel-3卫星更多信息可访问:
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-3。
以Sentinel-3A L1级别的大气表观反射率数据为例介绍Sentinel-3数据处理流程,包括数据打开和几何校正,其他级别及产品数据处理流程相似。
数据来源于欧空局官方网站:
https://scihub.copernicus.eu/s3/#/home。
注:ENVI5.4及以上版本。
第一步、数据打开
Sentinel-3示例数据存储于“105-处理专题:气象及环境卫星数据处理\02-哨兵3号卫星影像”文件夹内,该数据以NetCDF格式存储,以.zip压缩包提供,解压后包含若干nc文件及一个xfdumanifest.xml文件。
图1 Sentinel-3解压后的数据文件列表
打开菜单File>Open As>Optical Sensors>European Space
Agency->Sentinel OLCI,弹出Open对话框,选择xfdumanifest.xml 文件,点击打开。
第二步、几何定位
(1)Sentinel-3产品空间参考为地理查找表(GLT,ground lookup table),打开后自动读取到GLT地理坐标。
如下图所示,数据打开后在工具栏下方可以看到相应的信息。
图2 Sentinel-3空间参考信息查看
(2)在ToolBox中,选择/Geometric Correction/Reproject GLT with Bowtie Correction Geometric。
在弹出的对话框中选择前面打开的文件,点击OK按钮。
注:Sentinel-3 OLCI/SLSTR 1和2级产品均使用该工具几何校正。
(3)弹出Reproject GLT with Bowtie Correct参数面,内插方法保持默认,设置输出路径和文件名,点击OK进行处理。
图3 Sentinel-3几何校正
(4)得到的结果具有地理坐标,点击菜单栏File>Open World Data>Countries,加载ENVI自带全球矢量数据,查看几何定位结果。