最全的常见的资源遥感卫星及其数据
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北京揽宇方圆信息技术有限公司常见国产卫星遥感影像数据的简介本文介绍了常见国产卫星数据的简介、数据时间、传感器类型、分辨率等情况。
中国资源卫星应用中心产品级别说明◆1A级和1C级产品均为相对辐射校正产品,只是不同卫星选用的生产参数不同。
◆2级,2A级和2C级产品均为系统几何校正产品,只是不同卫星选用的生产参数不同。
其中:■GF-1卫星和ZY3卫星归档产品为1A级,ZY1-02C卫星数据归档产品级别为1C级,其他卫星归档级别为2级!◆归档产品是指:该类产品已经存在于系统中,仅需要从存储系统中迁移出来.即可供用户下载的数据。
◆生产产品是指:该类产品不是已经存在的产品,需要对原始数据产品进行生产,然后再提供给用户下载的数据。
■当用户需要的产品级别是上述归档的级别,直接选择相应的产品级别,然后查询即可!■当用户需要的产品级别不是上述归档的级别,就需要进行生产.本系统提供GF-1卫星和ZY3卫星2A级的生产产品,ZY1-02C卫星2C级的生产产品,在选择需要的级别查询后,无论有没有数据,在查询结果页上方有一个“查询0级景”按钮,点击此按钮后,进行数据查询,如果有数据,选择需要的产品直接订购,即可选择需要的产品级别。
国产卫星一、GF-3(高分3号)1.简介2016年8月10日6时55分,高分三号卫星在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功发射升空。
高分三号卫星是中国高分专项工程的一颗遥感卫星,为1米分辨率雷达遥感卫星,也是中国首颗分辨率达到1米的C频段多极化合成孔径雷达(SAR)成像卫星,由中国航天科技集团公司研制。
2.数据时间2016年8月10日-现在3.传感器SAR:1米二、ZY3-02(资源三号02星)1.简介资源三号02星(ZY3-02)于2016年5月30日11时17分,在我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭成功将资源三号02星发射升空。
这将是我国首次实现自主民用立体测绘双星组网运行,形成业务观测星座,缩短重访周期和覆盖周期,充分发挥双星效能,长期、连续、稳定、快速地获取覆盖全国乃至全球高分辨率立体影像和多光谱影像。
北京揽宇方圆信息技术有限公司一、光学卫星1.GeoEye-12、IKONOS3、WorldView-14、QuickBird5、FORMOSAT-26、OrbView-27、OrbView-38、ASTER9、Landsat系列10、IRS系列11、RADARSAT-112、日本JERS-1卫星13、ERS卫星14、CBERS-1中巴资源卫星15、法国SPOT卫星16、欧空局ENVISAT卫星17、ALOS卫星18、RapidEye卫星星座19、资源02B卫星介绍二、雷达卫星1、COSMO-Skymed高分辨率雷达卫星2、TerraSARFORMOSAT-2波谱范围18、RapidEye卫星星座RapidEye是一家由国际标准化组织认证的空间地理信息提供商,主要面向全球客户提供包括农业、林业、能源、基础建设、政府部门、安防及突发事件等行业领域方面的解决方案。
RapidEye依靠其专业的卫星专家队伍和一个由5颗卫星组成并且每天能够下载超过4百万平方公里高分辨率、多光谱图像的卫星星座RapidEye及其地面处理和数据存档能力,能够面向客户提供低成本的定制服务。
2008年8月29日,RapidEye5颗对地观测卫星已成功发射升空,目前运行状况良好。
RapidEye产品类型类别1B RapidEye基础产品——经过辐射校正和传感器校正,运用了卫星姿态和星历数据。
3A RapidEye正射产品——经过辐射校正、传感器校正和几何校正,所有产品都采用了DTED1级SRTM DEM或更高精度的DEM。
采用适当的地面控制点该产品可以满足6m精度(1sigma或12.7m CE90),该产品的最高精度可以达到1:25,000NMAS制图标准。
4A RapidEye DEM产品——由合适的影像对提取生成,处理过程在RapidEye地面处理系统里完成。
该产品空间分辨率为30米,主要为需要建立DEM或者需要最新DEM数据的客户设计。
一、光学卫星4.WorldView-2WorldView-2卫星为美国DigitalGlobe公司的高分辨率商用卫星,于2009年秋成功发射,可提供0.5m分辨率卫星影像。
WorldView-2卫星基本参数5.QuickBirdQuickBird卫星为美国DigitalGlobe公司所拥有的商用高分辨率光学卫星。
于2001年10月18日发射,其影像分辨率为0.61米,为全球首颗提供1米以下分辨率的商用光学卫星。
QuickBird卫星基本参数7.KOMPSATKOMPSAT为韩国卫星。
全称为Korea Multi-Purpose Satellite,中文译为阿里郎卫星。
是基于韩国国家空间计划(Korea National Space Program)由韩国空间局(Korea Aerospace Research Institute ,KARI)研制的卫星。
8.SPOTSPOT卫星是法国空间研究中心(CNES)研制的一种地球观测卫星系统。
“SPOT”系法文Systeme Probatoire d’Observation dela Tarre的缩写,意即地球观测系统.9.ALOSALOS卫星是日本陆地观测卫星,主要应用目标为测绘、区域环境观测、灾害监测、资源调查等领域。
ALOS卫星载有三个传感器:全色遥感立体测绘仪(PRISM),主要用于数字高程测绘;先进可见光与近红外辐射计-2(AVNIR-2),用于精确陆地观测;相控阵型L波段合成孔径雷达(PALSAR),用于全天时全天候陆地观测。
10.资源01、02中巴地球资源卫星是1988年中国和巴西两国政府联合议定书批准,由中、巴两国共同投资,联合研制的卫星(代号CBERS)。
1999年10月14日,中巴地球资源卫星01星(CBERS-01)成功发射,在轨运行3年10个月;02星(CBERS-02)于2003年10月21日发射升空,目前仍在轨运行11.资源一号02B2004年中巴两国正式签署补充合作协议,启动资源02B星研制工作。
十种常见色卫星数据1.Quick Bird(快鸟)数据QuickBird卫星于2001年10月由美国DigitalGlobe公司发射,是目前世界上唯一能提供亚米级分辨率的商业卫星,具有最高的地理定位精度,海量星上存储,单景影像比其它的商业高分辨率卫星高出2—10倍。
而且QuickBird 卫星系统每年能采集七千五百万平方公里的卫星影像数据,存档数据每天以史无前例的速度在递增。
在中国境内每天至少有2至3个过境轨道,有存档数据约500万平方公里。
DigitalGlobe公司是全球商业化卫星公司的引导者,在中国的销售渠道统一、完整,并将在2007下半年年发射0.5米分辨率的商用卫星WorldView 。
成像方式:推扫式成像传感器:全波段多光谱分辨率: 0.61米(星下点) 2.44米(星下点)波长: 450-900nm 蓝: 450-520nm 绿: 520-600nm 红: 630-690nm近红外:760-900nm量化值: 11 位星下点成像:沿轨/横轨迹方向(+/-25度)立体成像:沿轨/横轨迹方向辐照宽度:以星下点轨迹为中心,左右各272公里成像模式:单景 16.5公里 X 16.5公里条带: 16.5公里 X 165公里轨道高度: 450公里倾角:98度(太阳同步)重访周期:1 – 6天(70厘米分辨率,取决于纬度高低)QuickBird通道波长范围(nm )地面分辨率(星下点)1 蓝 :450-520 全色: 0.61m多光谱: 2.44m2 绿 : 520-6603 红:630-690nm 全色:61厘米到72厘米多光谱:244厘米到288厘4 近红外 : 760-900nm米2.wordview“WorldView”卫星系统 Digitalglobe的下一代商业成像卫星系统由两颗(WorldV iew-I和WorldView-II)卫星组成,其中WorldView-I预计200 7年7月发射,WorldView-II预计2008年发射。
10种常见的遥感卫星数据简介1、Landset 卫星第一颗陆地卫星是美国于1972年7月23日发射的Landset 卫星,这是世界上第一次发射的真正的地球观测卫星。
迄今Landsat 已经发射了6颗卫星。
Landsat-4和Landsat-5进入高约705km 的近图形太阳同步轨道,每一圈运行的时间约为99分钟,每16天覆盖全球一次,第17天返回到同一地点的上空,星上除了带有与前三颗基本相同的多波段扫描仪(MSS)外,还带有一台专题成像仪(TM),它可在包括可见光,近红外和热红外在内的7个波段工作,MSS 的IFOV 为80米,TM 的IFOV 除6波段为120米以外,其它都为30米。
MSS 、TM 的数据是以景为单元构成的,每景约相当地面上185×170km2 的面积,各景的位置根据卫星轨道所确定的轨道号和由中心纬度所确定的行号进行确定Landsat 的数据通常用计算机兼容磁带(CCT)提供给用户。
Landsat 的数据现在被世界上十几个的地面站所接收,主要应用于陆地的资源探测,环境监测,它是世界上现在利用最为广泛的地球观测数据。
2、SPOT 卫星SPOT 卫星是法国研制发射的地球观测卫星,第一颗SPOT 卫星于1986年2月发射成功。
1990年2月发射了第2号星,第3号星已于1994年发射。
SPOT 采用高度为830公里,轨道倾角为98.7度的太阳同步准回归轨道,通过赤道时刻为地方时上午10:30。
回归天数为26天。
天。
但由于采用倾斜观测,但由于采用倾斜观测,但由于采用倾斜观测,所以所以实际上4-5天就可对同一地区进行重复观测。
SPOT 携带两台相同的高分辨率遥感器HRV ,采用CCD 的电子式扫描,具有多光谱和全色波段两种模式。
由于HRV 装有可变指向反射镜,能在偏离星下点±27°(最大可达30°)范围内观测任何区域,所以通过斜视观测平均二天半就可以对同一地区进行高频率的观测,缩短了重复观测的时间。
常用遥感卫星数据介绍遥感卫星数据是指由遥感卫星获取的地球表面信息的数字化数据。
遥感卫星通过搭载在航天器上的观测仪器,利用电磁波辐射接收和传输地球表面的物理量,并将其转化为数字信号,最终生成遥感卫星数据。
常见的遥感卫星数据包括光学遥感数据、雷达遥感数据和地形遥感数据等。
光学遥感数据是指通过光学传感器收集的卫星数据,可以分为多光谱数据和高光谱数据两种。
多光谱数据通过在不同波段的探测器中接收光辐射,得到不同波段的图像,常见的有Landsat、Sentinel等卫星。
多光谱数据可以用于土地覆盖分类、植被监测、水资源调查等应用。
高光谱数据则是在较窄的波段范围内获取更多的光谱信息,可以更精确地进行地物分类和光谱分析。
雷达遥感数据是通过雷达传感器获取的卫星数据,利用雷达波的特性对地球表面进行探测和测量。
雷达遥感数据可以在夜晚或云层遮挡的条件下进行观测,具有独特的能力。
它可以提供地表反射率、地表高度、土壤含水量等信息,对于农业、气象和海洋等领域具有重要意义。
常见的雷达卫星包括SAR(合成孔径雷达)卫星、ERS卫星等。
地形遥感数据是通过测量地球表面和地形特征以获取地质、地貌、地貌和地表覆盖等方面的信息。
地形遥感数据可以通过激光雷达测距仪或雷达高度计获得。
地形遥感数据广泛应用于地质勘探、城市规划、水资源管理等领域。
常见的地形遥感卫星包括GEOID和ICESat等。
此外,还有热红外遥感数据用于测量地表及大气的热辐射,用于火灾监测和研究、城市热岛效应等;微波遥感数据用于测量大气和地表的微波辐射,用于气象观测、植被水分状况估算等;激光遥感数据用于三维地形测绘和建筑物监测等。
综上所述,常用的遥感卫星数据包括光学遥感数据、雷达遥感数据、地形遥感数据以及热红外遥感数据、微波遥感数据和激光遥感数据等。
这些数据可以提供丰富的地球表面信息,广泛应用于农业、地质、气象、环境和城市规划等领域。
随着遥感技术的不断发展,遥感卫星数据将为人们提供更多更精确的地球观测数据。
目录一、光学卫星 (2)1.GeoEye-1 (2)2、IKONOS (3)3、WorldView-1 (4)4、QuickBird (4)5、FORMOSAT-2 (5)6、OrbView-2 (6)7、OrbView-3 (7)8、ASTER (8)9、Landsat系列 (9)10、IRS系列 (10)11、RADARSAT-1 (10)12、日本JERS-1卫星 (11)13、ERS卫星 (12)14、CBERS-1 中巴资源卫星 (12)15、法国SPOT卫星 (14)16、欧空局ENVISAT卫星 (14)17、ALOS 卫星 (15)18、RapidEye卫星星座 (18)19、资源02B卫星介绍 (19)二、雷达卫星 (20)1、COSMO-Skymed高分辨率雷达卫星 (20)2、TerraSAR (21)常见遥感卫星参数一、光学卫星1.GeoEye-12006年1月美国ORBIMAGE公司成功收购Space Imaging公司,创办GeoEye公司以来,使GeoEye 公司成为世界上最大商业遥感卫星运营公司。
目前GeoEye公司麾下主要两大遥测卫星系统:IKONOS和OrbView,而GeoEye-1即为两家公司合并后第一颗以公司命名的卫星,于2008年9月6日进行发射,其影像分辨率将可达40公分分辨率(美国境内),并同时提供全色态和多光谱影像数据,提供使用者更清晰影像数据。
GeoEye-1卫星基本信息表2、IKONOS1999年09月24日,IKONOS成功于美国Vandenberg空军机地顺利发射升空,其影像分辨率高达0.82米,成为全球首颗提供1米以下分辨率之商用光学卫星,揭开高分辨率卫星影像时代。
IKONOS卫星为美国GeoEye公司所发展的商用高分辨率光学卫星,其卫星轨道高度为681公里,可提供快速且质量清晰之卫星影像,获取地球表面之地物、地貌等空间信息,影像信息可达军用规格;其具有立体影像拍摄能量,具有制作数值地形模型之能力。
所有遥感卫星数据资源参数及特点总结遥感卫星是一种利用卫星技术收集地球上的信息和数据的设备,它可以对地球上的陆地、水域和大气进行观测和监测。
遥感卫星数据资源非常丰富,包括了多个参数和特点。
以下是对其中一些常见的遥感卫星数据资源参数及特点的总结:1.光谱范围:遥感卫星可以通过测量不同波段的光谱信息来获取地球上的不同特征。
常见的光谱范围包括可见光、红外线和微波等。
不同波段的光谱范围可以提供不同的信息,比如可见光波段可以用于识别陆地和水域,红外线波段可以用于测量地表温度等。
2.空间分辨率:遥感卫星可以提供不同的空间分辨率,即在地球上观测的最小尺度。
空间分辨率决定了卫星观测到的地面细节的程度。
通常来说,较高的空间分辨率可以提供更精细的地表特征,但也会导致数据量增加和处理难度提高。
3.时间分辨率:遥感卫星可以提供不同的时间分辨率,即观测地球的时间间隔。
时间分辨率对于监测地球上的变化非常重要。
高时间分辨率可以提供更频繁的观测,有助于监测地球上的动态过程,比如冰川变化、植被生长和灾害监测等。
4.数据格式:遥感卫星数据可以有不同的格式,比如栅格数据和矢量数据。
栅格数据是以像素为单位的网格数据,适合于图像显示和处理。
矢量数据可以表示地理空间中的点、线、面等要素,适合于地理信息系统(GIS)的分析和建模。
6.数据处理:遥感卫星数据需要进行一系列的预处理和处理步骤,比如影像几何校正、辐射校正和分类等。
这些处理步骤可以提高数据质量和可用性,并提取出关键的地表信息。
总之,遥感卫星数据资源丰富多样,包括了光谱范围、空间分辨率、时间分辨率、数据格式、数据传输和数据处理等参数和特点。
这些参数和特点决定了遥感卫星数据的质量和适用范围,对于地球观测和监测具有重要意义。
随着遥感卫星技术的不断发展,我们可以期待更高分辨率、更频繁观测的遥感卫星数据资源的出现,为地球科学和环境保护等领域的研究提供更多有用的信息。
遥感基础与应用常见的资源遥感卫星及其数据学院:资源与环境学院专业:地理信息系统班级:XX级2班学号:201XXXXX姓名:XXX指导教师:XXX时间:2013-4-29常见的资源遥感卫星及其数据前言:遥感卫星(remote sensing satellite )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。
通常,遥感卫星可在轨道上运行数年。
卫星轨道可根据需要来确定。
遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域, 当沿地球同步轨道运行时,它能连续地对地球表面某指定地域进行遥感。
所有的遥感卫星都需要有遥感卫星地面 站,卫星获得的图像数据通过无线电波传输到地面站, 地面站发出指令以控制卫星运行和工作。
常见的遥感卫星有美国陆地卫星、法国SPOT 卫星、中巴资源卫星等等。
美国陆地卫星(Landsat 系列)RBV 是陆地卫星1~3号上携带的一套传感器,其全称是反束光导管摄像仪,简称 RBV.在Lansat-1, Lansat-2上有三个波段:RBV1波段:蓝绿波段,波长范围是 0.475卩m~0.575 ym RBV2波段:红黄波段,波长范围是 0.580卩m~0.680 ;m RBV3波段:红外波段,波长范围是 0.690卩m~0.830 ym在Lansat-3上RBV 改成两台并列式,只有一个全色工作波段 0.505 y m~0.705ym Lansat-1, Lansat-2的RBV 的空间分辨率为 80m ,而Lansat-3上的RBV 全色图像分辨率为 40m 。
犹豫RBV 的图像质量不如 MSS,故从Landsat-4开始取消了这种传感器。
2. MSS多光谱扫描仪 MSS,是 Lansat-1. Lansat-2, Lansat-3, Lansat-4, Lansat-5上都携带的传 感器,其数字产品是 MSS 磁带,地面分辨率是 80m 。
一景MSS 影像数据大约有 2340 个扫描行,每一个扫描行有3240个像元(像素)点,而一景 MSS 影像对应的实际地面面积是185km*185km,所以像元点的实际大小对应地面为 的波段为:3. TMTM 称为专题绘图仪,是Lansat-4, Landsat-5上携带的传感器,其数字产品是TM 磁带。
常见遥感卫星基本参数大全1.分辨率:指遥感卫星传感器所获取的影像中最小可分辨的空间单位大小。
分辨率分为空间分辨率和光谱分辨率。
空间分辨率一般以米为单位,光谱分辨率指在可见光和近红外波段上的波长分辨率。
2.观测周期和重访周期:观测周期是指卫星完成一次对地观测所需要的时间,通常为几天到几周;重访周期是指卫星经过同一地点的时间间隔,通常以天为单位。
较短的重访周期可以提供更频繁的观测和更新的数据。
3.带宽和频谱范围:带宽指卫星传感器所能接收的频率范围,通常以赫兹为单位。
不同的传感器具有不同的频谱范围,涵盖可见光、红外波段等。
4.存储容量:指卫星上用于存储获取的影像数据的容量。
较大的存储容量可以存储更多的数据,减少数据传输的次数。
5.数据传输速率:指卫星将获取的数据传输到地面接收站的速度。
较高的传输速率可以更快地传输数据,提高数据获取的效率。
6.平台稳定性:指卫星在运行过程中保持稳定的能力,主要包括对空气动力学效应的稳定性和姿态控制的能力。
7.太阳同步轨道:指卫星轨道平面与太阳方向垂直,使卫星每天经过同一地点的时间相同。
这种轨道可以确保在不同时间和不同季节获取的影像光照条件相似,方便进行对比分析。
8.观测角度:指卫星在观测目标时与地面之间的夹角。
不同的观测角度可以提供不同的视角,有助于获取更多的信息。
9.具体波段信息:不同的遥感卫星传感器可以获取不同波段的数据,如可见光、红外、近红外等。
不同波段的数据可以用于不同的应用领域,如植被监测、地表温度分析等。
这些是常见的遥感卫星基本参数,可以根据具体需求选择适合的遥感卫星。
不同的卫星具有不同的特点和应用领域,了解这些参数可以帮助我们更好地选择和使用遥感卫星数据。
landsat参数表
Landsat卫星是美国国家航空航天局(NASA)和美国地质调查局(USGS)联合运营的一组卫星,用于地球观测和遥感。
这些卫星携带着各种传感器,可以捕捉不同波长的光谱数据。
以下是一些常见的Landsat卫星参数:
1. 分辨率,Landsat卫星提供不同波段的多个分辨率选项,包括30米、60米和120米。
这些分辨率可以用于不同的应用,例如土地利用分类、环境监测和自然资源管理。
2. 光谱范围,Landsat卫星可以捕捉可见光、红外线和热红外线波段的数据。
不同的波段提供了丰富的光谱信息,有助于科学家们研究地球表面的特征和变化。
3. 重访周期,Landsat卫星以大约16天的周期对地球表面进行重访,这意味着在一个月内可以获得多次观测数据,有助于监测季节性变化和自然灾害后的恢复情况。
4. 数据格式,Landsat数据通常以数字图像的形式发布,可以通过USGS的地球资源观测系统(EROS)数据中心获取。
这些数据可
以用于各种地球科学研究和应用项目。
5. 数据处理,Landsat数据经过严格的校正和处理,以确保其质量和准确性。
这些数据通常包括大气校正、辐射校正和几何校正等步骤。
总的来说,Landsat卫星提供了丰富的地球观测数据,为科学家、政府和商业机构提供了重要的信息资源,有助于监测和理解地球表面的变化和特征。
希望以上信息能够满足你的需求。
资源三号系列卫星
图1 长江经济带11省市卫星遥感影像图
图2 雄安新区智慧管控拆迁进度遥感监测分析图
5.服务“一带一路”等国家倡议
资源三号卫星测绘图像质量达到了国际先进水平,成为第一个进入国际对地遥感卫星图像市场的国产卫星。
为了促进区域及全球多边合作,先后向联合国全球地理信息管理专家委员会提供老挝、日本、韩国、蒙古等国家的资源三号卫星影像,积极参与金砖国家地理空间技术工作组、地球观测组织、联合国可持续发展司等相关事务,积极推进“一带
资源三号卫星全面保障着各级基础测绘生产任务和重大测绘工程建设,为我国提供了现势性强、精度高的地理信息数据,在资源管理、国防建设、公共安全等人类经济社会活动的各个方面发挥着重要作用。
在“十四五”期间,我国将发射资源三号
实现多颗1:5万比例尺立体测绘卫星连续在轨运行,同时与高分七号高精度立体测绘卫星构成空间立体。
常见资源卫星轨道参数遥感器参数高分辨率成像装置(HRG) 特性立体成像装置(HRS)植被成像装置(VEGETATION)地球观测系统EOS (Earth Observation System)Terra卫星sun-synchronous,near-polar, circular轨道高度705KM轨道倾角98°降交点地方时10:30扫描宽度覆盖周期16天设计寿命6年一天可过境4次星载高级热辐射与反射辐射计ASTER新千年计划(NMP)NMP计划的第一颗卫星,地球观测1号卫星(Earth Observatory)(EO-1)于2000年4月发射。
EO-1轨道高度705km,太阳同步,倾角98.20°,通过赤道当地时间与Landsat 7仅相差一分钟,对全球覆盖一次周期16天。
EO-1卫星上的三个遥感器分别是:高级陆地成像仪(ALI)、Hyperion、LEISAR大气校正仪(LAC)。
EO-1 高级陆地成像仪ALI(Advanced Land Imager )LEISAR大气校正仪LAC( LEISA Atmospheric Corrector )海洋测绘观测计划(NEMO)NEMO卫星定于2000年中发射,轨道高度605km,太阳同步,轨道倾角97.81,过赤道当地时间10:30am,对地球重复覆盖周期7天,可以以一周为周期提供地球的动态数据。
两个遥感器:海岸带成像波谱仪( COIS ) 和全色成像相机( PIC )。
美国QuicBird (Digital Globe): 0.61米卫星影像迄今为止世界上最高分辨率商业卫星(60cm)2002年以来已经拍摄了480,000多景影像卫星寿命预计8年(可以运行到2009)重访周期1~3.5天(与纬度有关)轨道高度450Km轨道倾角98°空间分辨率全色:0.61~0.72m多波段:2.44~2.88m像幅16.5×16.5KmWorldView-1 (2006年年内发射)设计为世界上最高分辨率商业卫星(0.5 m)采集能力提高3.5倍,重访周期更短<24小时预期寿命8 年(可以运行到2014年)OrbView-3(Orbimage):分辨率/成像幅宽全色: 1m / 8 km多波段: 4m / 8 km星载32 Gb固体存储器1m 全色: 226 景影像4m 多波段: 904 景影像11 Bit 探测器动态范围最大数据拍摄速度: 150 m/s每10分钟的最大成像区域在扫描速度5,000行/秒时,1m 分辨率(单片): 20,320 km21m 分辨率(立体像对): 7,200 km2回访周期: <3 天轨道倾角: 97°轨道高度: 470公里卫星轨道: 太阳同步10:30 a.m.,卫星重量: ~300 kg设计寿命: 5 年(星载能源>7 年)OrbView-5 (Orbimage)基本情况:预计发射时间:2007年2月德耳塔II 火箭发射分辨率/扫描幅宽:全色: 0.41m / 15.2 km多波段: 1.65m / 15.2 km星载1.0 TB 固体存储器动态范围11 比特数据速率:700 Mb/s150 Mb/s每天采集影像>700,000 km2回访时间: <3 天轨道倾角: 97°轨道:太阳同步过境时间上午10:30,轨道高度:684 km发射重量: 1866 kg / 3300 W设计寿命: 7 年韩国KOMPSAT-1:太阳同步轨道685公里500 kg6.6米、13米卫星影像1C/1D上除了LISS外还有全色相机PAN和宽角扫描仪WiFsIRS –P5资源卫星:SIR-A:哥伦比亚号航天飞机成像雷达Shuttle Imaging Radar(SIR) CAS/SAR:电子所机载合成孔径侧视雷达。
遥感数据的分类与解译方法及应用指南引言遥感技术的发展给地球科学的研究和资源管理带来了革命性的变化。
遥感数据的获取与解释使我们能够深入了解地球表面的自然环境以及人类活动的影响。
本文将探讨遥感数据的分类与解译方法,并为读者提供应用指南,以帮助更好地利用遥感数据来研究和管理我们的地球。
一、遥感数据分类遥感数据可以根据不同的获取方式和特征进行分类。
下面是常见的几种遥感数据分类方式:1. 按照采集平台:遥感数据可以分为卫星遥感数据和航空遥感数据。
卫星遥感数据通过卫星收集,具有广覆盖和高时空分辨率的特点,适用于大范围的监测与分析。
航空遥感数据则是通过航空平台收集,可以提供更高分辨率的影像和更详细的地物信息。
2. 按照波段:遥感数据可以分为可见光波段、红外波段和微波波段等。
可见光波段数据可以直接反映地表的颜色和纹理,红外波段数据则可以揭示地表温度和植被生长状况,微波波段数据则适用于研究地表的水文与冻融过程。
3. 按照传感器:不同的传感器具有不同的特点和应用范围。
例如,MODIS传感器可以提供高分辨率的云和气溶胶观测,Landsat传感器则可以提供高空间分辨率的连续监测数据。
二、遥感数据解译方法遥感数据的解译可以通过人工解译和计算机解译两种方式实现。
下面是常用的遥感数据解译方法:1. 图像分类:图像分类是将遥感影像中的像素划分为不同的类别,从而得到各类地表覆盖类型的空间分布。
常见的图像分类方法包括基于统计学的最大似然分类、支持向量机分类和决策树分类等。
2. 物候学解译:通过分析遥感数据中的植被指数变化,可以了解植被的生长状况和周期性变化。
物候学解译方法可以帮助研究者研究植被生态系统的响应和适应性。
3. 遥感变化监测:遥感数据还可以用于研究地表的变化过程。
通过对比不同时间的遥感影像,可以分析地表的演变与变化速率,并进一步研究其成因。
三、遥感数据的应用指南遥感数据在各个领域都有广泛的应用。
以下是几个常见的应用领域及相应的指南:1. 自然资源管理:遥感数据可以帮助进行土地利用规划、森林管理、水资源调查等。
Landsat数据介绍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Landsat5。
Landsat5搭载MSS(Multi Spectral Scanner)四波段光-机扫描仪和TM(Thematic Mapper)多光谱扫描仪。
在2003年出现故障的Landsat7于1999年发射,搭载Enhanced Thematic Mapper Plus(ETM+)多光谱扫描仪,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。
Landsat系列卫星参数一览表Landsat各个传感器波段设计1.MSS2.MSS3.TM4.ETM+常用的合成方法321:真彩合成。
与肉眼所见接近;仅使用反射的可见光,受大气、云雾、阴影、散射的影响较大,通常对比度不高,感觉模糊(蓝色光散射严重);对于海岸区域研究特别有用,因为可见光可穿透水面,观察到海底。
432:近红外合成。
颜色与肉眼所见完全不同;植被在近红外波段反射率特别高,因为叶绿素在此波段反射的能量大,因此在432图象中植被会明显表现为深浅不同的红色,不同类型植物有不同的红色色调;水会吸收差不多所有的近红外光,因此水面颜色很深近乎黑色。
743/742:短波红外合成。
包含至少一个短波红外波段,短波红外波段的反射率主要取决于物体表面的含水量,因此这类图象可用于植被保护和土地研究。
波段组合光谱差异的缺陷1.TM1居民地与河流菜地不易分开.2.TM2居民地与河流菜地不易分3.TM3乡村与菜地不易分4.TM4农田与道路不易分,乡镇,道路,河滩易浑.5.TM5县城与农田不易分SPOT卫星SPOT系列卫星是法国空间研究中心,(CNES)研制的一种地球观测卫星系统,至今已发射SPOT卫星1-6号,Spot卫星采用的太阳同步准回归轨道,通过赤道时刻为地方时上午10:30,回归天数(重复周期)为26d。
1,Digitalglobe公司卫星:快鸟的重访时间:应用划以及全球宏观研究等)内充分发挥其优于低分辨率数据的优势,而且还引发了一些新的应用领域和新的应用。
精细农业:61cm 分辨率的图像可区分作物种类,清楚分辨农作物的行数,监测农业灌溉、施肥、杀虫、施除草剂后的效果;监测暴雨、干早、虫灾等灾害后的受灾情况并对产量作出预测,有利于农业生产向精细化方向发展。
大比例尺制图:这种大比例尺的图像不仅能满足传统遥感用户的需求,也将满足如城市规划建设、地籍管理、地震和洪水应急救灾、汽车导航等要求大比例尺地图行业的需求。
数字城市服务:高分辨率卫星数据由于具有分辨率高、更新快等特点,在城市规划、城市建设、城市监控、城市资源配置、数字交通(汽车导航等)、数字旅游、数字经济、房地产销售、电信电力建设等方面具有无法比拟的优势,例如,政府部门和有关公司可用高分辨率数据识别、规划和监测各种基础建设工程:街道、高速路、桥梁、铁路,各种大小的建筑物。
房地产代理商可利用这种图像让顾客预先了解未来房产及其周围环境的情况。
电信公司和电力部门可借助图像为蜂窝电话发射塔选址或为输电线路选线。
QuickBird 遥感卫星数据频繁访问和准确地理定位的能力能有效跟踪非法占用土地资源等。
虚拟现实服务:QuickBird 遥感卫星数据提供立体像对,能生成数字高程模型和数字正射影像图,进行城市三维景观制作,有利于高分辨率虚拟城市的建立。
影像支持数据星历表文件 .eph 几何校准文件 .geo 影像元数据文件 .imd 许可证文件 .txt README 文件 .txt RPC00B 文件 .rpb.imd 许可证文件 .txt README 文件 .txtRPC00B 文件 .rpb Tile Map 文件 .til 主要参数的缩写AOI :目标区域,Area of InterestingP1BS: 全色波段基础级产品M1BS: 多光谱基础级产品P2AS: 全色波段标准产品M2AS: 多光谱标准产品S2AS:三波段融合产品UTM:通用横轴莫卡托(投影方式), Universal Transverse MercatorWGS84:84大地坐标UL:左上角,Upper LeftLR:右下角,Lower RightLat.:纬度,LatitudeLong.:经度,LongitudeRPC参数:有理多项式相关参数,Rational Polynomial Coefficient2,Geoeye(2006 年 1 月Orbimage 公司成功收购Space Imaging 公司并创办了GeoEye 公司以来,GeoEye 公司成为世界上最大的卫星遥感影像公司)公司卫星:GeoEye-1卫星特点∙史无前例的分辨率:全色影像分辨率0.41米,多光谱影像分辨率1.65米,定位精度达到3米∙大规模测图能力:每天采集近70万平方公里的全色影像数据或近35万平方公里的全色融合影像数据∙重访周期短:3天(或更短)时间内重访地球任一点进行观测GeoEye-1影像参数GeoEye-1技术参数Ikonos:IKONOS产品优势∙提供同轨立体影像∙大量合格存档数据IKONOS 基本参数数据产品技术指标基础影像产品目录3,法国SPOTIMAGE公司卫星SPOT总体特征P5卫星传感器指标产品服务P5数据产品立体产品该产品可供提取数字高程模型,制作高精度产品。
一.遥感数据基础知识:太阳辐射经过大气层到达地面,一部分与地面发生作用后反射,再次经过大气层,到达传感器。
传感器将这部分能量记录下来,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,对地球表面的扫描宽度是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。
遥感基础与应用——常见的资源遥感卫星及其数据学院:资源与环境学院专业:地理信息系统班级:XX级2班学号:201XXXXX姓名:XXX指导教师:XXX时间:2013-4-29常见的资源遥感卫星及其数据前言:遥感卫星(remote sensing satellite )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。
通常,遥感卫星可在轨道上运行数年。
卫星轨道可根据需要来确定。
遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域,当沿地球同步轨道运行时,它能连续地对地球表面某指定地域进行遥感。
所有的遥感卫星都需要有遥感卫星地面站,卫星获得的图像数据通过无线电波传输到地面站,地面站发出指令以控制卫星运行和工作。
常见的遥感卫星有美国陆地卫星、法国SPOT卫星、中巴资源卫星等等。
一、美国陆地卫星(Landsat系列)陆地卫星(Landsat)是美国地球资源卫星系列。
卫星作用是美国用于探测地球资源与环境的系列地球观测卫星系统,曾称作地球资源技术卫星(ERTS)。
按传感器可分为三类:1.RBVRBV是陆地卫星1~3号上携带的一套传感器,其全称是反束光导管摄像仪,简称RBV.在Lansat-1,Lansat-2上有三个波段:RBV1波段:蓝绿波段,波长范围是0.475μm~0.575μm;RBV2波段:红黄波段,波长范围是0.580μm~0.680μm;RBV3波段:红外波段,波长范围是0.690μm~0.830μm;在Lansat-3上RBV改成两台并列式,只有一个全色工作波段0.505μm~0.705μm,Lansat-1,Lansat-2的RBV的空间分辨率为80m,而Lansat-3上的RBV全色图像分辨率为40m。
犹豫RBV的图像质量不如MSS,故从Landsat-4开始取消了这种传感器。
2.MSS多光谱扫描仪MSS,是Lansat-1,Lansat-2,Lansat-3,Lansat-4,Lansat-5上都携带的传感器,其数字产品是MSS磁带,地面分辨率是80m。
一景MSS影像数据大约有2340个扫描行,每一个扫描行有3240个像元(像素)点,而一景MSS影像对应的实际地面面积是185km*185km,所以像元点的实际大小对应地面为79m*57m。
MSS传感器所采用的波段为:MSS4波段:蓝绿波段,波长范围是0.5μm~0.6μm;MSS5波段:红蓝波段,波长范围是0.6μm~0.7μm;MSS6波段:红外波段,波长范围是0.7μm~0.8μm;MSS7波段:红外波段,波长范围是0.8μm~1.1μm。
3.TMTM称为专题绘图仪,是Lansat-4,Landsat-5上携带的传感器,其数字产品是TM磁带。
TM的波普范围比MSS大,工作波段多,共有7个,分别是:TM1波段:蓝光波段,波长范围是0.45μm~0.50μm;TM2波段:绿光波段,波长范围是0.52μm~0.60μm;TM3波段:红光波段,波长范围是0.63μm~0.69μm;TM4波段:近红外波段,波长范围是0.76μm~0.94μm;TM5波段:中红外波段,波长范围是1.55μm~1.75μm;TM6波段:热红外波段,波长范围是10.4μm~12.5μm;TM7波段:中红外波段,波长范围是2.08μm~2.35μm;Lansat的地面分辨率为30M(TM6的地面分辨率只有120m),其亮度数字化级数为256(MSS只有65级)。
一景TM影像对应地面面积为185km*185km,每一波段大约有5965条扫描行,每一扫描行有6967个像元点。
陆地卫星5号载了专题绘图传感器(TM)卫星参数:轨道类型:近极近环形太阳同步轨道轨道高度:705公里倾角:98.22o运行周期:98.9分钟24小时绕地球:15圈穿越赤道时间:上午10点扫描带宽度:185公里4.ETM美国陆地卫星七号(LANDSAT-7)陆地卫星7号于1999年4月15日由美国航空航天局发射,携带了增强型主题成像传感器(ETM+)卫星参数:轨道类型:近极近环形太阳同步轨道轨道高度:705公里倾角:98.22o运行周期:98.9分钟24小时绕地球:15圈穿越赤道时间:上午10点扫描带宽度:185公里二、法国SPOT卫星Spot系列卫星是法国空间研究中心,(CNES)研制的一种地球观测卫星系统,今已发射Spot卫星1-5号,1986年已来,Spot已经接受、存档超过7百万幅全球卫星数据,提供了准确、丰富、可靠、动态的地理信息源,满足了制图、农业、林业、土地利用、水利、国防、环境、地质勘探等多个应用领域不断变化的需要。
至今仍在运行的是Spot-4、Spot-5、Spot-6。
1、SPOT-4SPOT4于1998年3月发射,它增加了一个短波红外波段(158—1.75pm);把原0.61一0.68um的红波段改为0.49一0.73um包含“红”的波段,并替代原全色波段,可以产生分辨率10m的黑白图像和分辨率20m的多光谱数据;增加了一个多角度遥感仪器,即宽视域植被探测仪Vegetation(VGT),用于全球和区域两个层次上,对自然植被和农作物进行连续监测,对大范围的环境变化、气象、海洋等应用研究很有意义。
VGT被设计为垂直方向的空间分辨率1.15km,扫描宽度2250km,可见光一短波红外波段0.43—1.75um共5个波段。
它们为蓝波段0.43一0.47um、绿波段0.50一0.59um、红波段0.61—0.68um,近红外波段0.79—0.89um、短波红外波段1.58一1.75um。
SPOT4中的VGT和HRVs 将使同一区域有可能同时获得较大范围的粗分辨率数据和小范围的细分辨率数据。
2、SPOT-5SPOT5于2002年5月4日发射,星上载有2台高分辨率几何成像装置(HRG)、1台高分辨率立体成像装置(HRS)、1台宽视域植被探测仪(VGT)等,空间分辨率最高可达2.5m,前后模式实时获得立体像对,运营性能有很大改善,在数据压缩、存储和传输等方面也均有显著提高。
立体成像装置植被成像装置3、SPOT-62012年9月9日–由欧洲领先的空间技术公司-Astrium-制造的对地观测卫星SPOT6由印度PSLV运载火箭搭载成功发射。
稍后,它将加入由Astrium Services分发的极高分辨率卫星Pleiades 1A的轨道。
这两颗卫星将共同提供服务并最终在2014年与Pléiades 1B 和SPOT 7一起构成完整的Astrium Services光学卫星星座。
[4]参数: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)- 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:JPEG 2000三、气象卫星NOAA美国NOAA极轨卫星从1970年12月第一颗发射以来,近40年连续发射了18颗,最新的NOAA-19也将在2009年上半年发射升空。
NOAA卫星共经历了5代,目前使用较多的为第五代NOAA卫星,包括NOAA-15—NOAA-18;作为备用的第四代星,包括NOAA-9—NOAA-14。
NOAA是太阳同步极轨卫星,采用双星运行,同一地区每天可有四次过境机会。
第五代(NOAA-15—18)传感器采用改进型甚高分辨率辐射仪(AVHRR/3),和先进TIROS业务垂直探测器(ATOVS),包括高分辨率红外辐射探测仪(HIRS-3)、先进的微波探测装置A型(AMSU-A)和先进的微波探测装置B型(AMSU-B)。
参数如表1 ATOVS和AVHRR传感器基本参数甚高分辨率辐射仪(AVHRR/3)包括5个波段,可见光红色波段、近红外波段、中红外波段和两个热红外波段,如表2所四、中巴资源卫星五、环境与灾害监测小卫星环境与灾害监测小卫星系统是中国国务院批准的专门用于环境和灾害监测的对地观测系统,由两颗光学卫星(HJ-1A卫星和HJ-1B卫星)一颗雷达卫星(HJ-1C卫星)组成,拥有光学、红外、超光谱多种探测手段,具有大范围、全天候、全天时、动态的环境和灾害监测能力。
1、卫星参数:重量:473kg 尺寸:1.43m*1.12m*0.96m在轨最大:7.5m 轨道种类:太阳同步高度:649km 倾角:98.00°降交点地方时:10:30 周期:97.6min重访周期:4天CCD相机:探测谱段范围:兰、绿、红、近红外谱段数量:4个分辨率:30m 幅宽:711km超光谱成像仪:探测谱段范围:可见光、近红外谱段数量:115个平均谱段宽度:5nm 分辨率:100m幅宽:51km 侧视能力:30°卫星设计寿命:3年B星指标重量:496kg 尺寸:1.43m*1.12m*0.96m在轨最大展:7.5m 轨道种类:太阳同步高度:649km 倾角:98.00°降交点地:10:30 周期:97.6min重访周期:4天CCD相机:探测谱段:4个,兰、绿、红、近红外分辨率:30m幅宽:711km红外探成像仪:测谱段范围:近/短波/中波/长波红外谱段数量:4个分辨率:近/短波/中波红外150m长波红外300m幅宽:740km 制冷方式:机械制冷制冷温度:85~95K 卫星设计寿命:3年六、日本资源遥感卫星ALOSALOS卫星于2006年1月24日由日本自行开发的H-2A火箭携带发射升空,绰号为“Daichi”,在日语里为“大地”的意思,设计寿命为3年。
该卫星的太阳能电池板伸展开后有72英尺,是目前日本部署的所有卫星中翼展最长的。
按照当初的设计标准,即使到了卫星寿命即将结束的时候,它也能够提供至少4千瓦的电力。
1、卫星参数:ALOS卫星载有三个传感器:全色遥感立体测绘仪(PRISM),主要用于数字高程测绘;先进可见光与近红外辐射计-2(AVNIR-2),用于精确陆地观测;相控阵型L波段合成孔径雷达(PALSAR),用于全天时全天候陆地观测。
七、IKONOS(伊科诺斯)卫星八、Quick Bird(快鸟)数据QuickBird卫星于2001年10月由美国DigitalGlobe公司发射,是目前世界上能提供亚米级分辨率的商业卫星之一,具有最高的地理定位精度,海量星上存储,单景影像比其它的九、加拿大RadarSat-2RADARSAT-2是一颗搭载C波段传感器的高分辨率商用雷达卫星,由加拿大太空署与MDA公司合作,于2007年12月14日在哈萨克斯坦拜科努尔基地发射升空。