南京大学GIS与遥感实验室 第二讲 卫星遥感的必威体育精装版发展与应用.pptVIP

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南京大学GIS与遥感实验室 第二讲 卫星遥感的必威体育精装版发展与应用

“3S ”技术与集成授课内容 第一讲 集成概述 第二讲 对地观测与信息获取技术—遥感 第三讲 信息管理与综合分析技术—GIS 第四讲 空间定位与导航技术—GPS 第五讲 集成原理 第六讲 技术实现 第七讲 应用实例 主 要 内 容 1. 应用卫星的发展 2. 卫星传感器的发展 3. 分析处理技术的发展 4. 卫星应用的发展 1.应用卫星的发展 立体观测系统的逐步形成(不同空间高度) 水平观测网的初步建立(不同空间位置-小卫星系列) 多星种,多尺度对地观测信息的获取已成为可能 应用卫星和卫星应用技术已逐步成为一种支柱产业 目前常用的一些遥感卫星 2.卫星传感器的发展 空间分辨率的进一步改进 时间分辨率的进一步提高 波谱分辨率的进一步延伸 2.1 空间分辨率的进一步改进 低分辨率-中分辨率 (1000m-20m) NOAA/AVHRR-陆地卫星/TM,SPOT 中分辨率-高分辨率(20m-0.5m) 陆地卫星TM-IKONOS,QuickBird 2.2 时间分辨率的进一步提高 单星重复周期的缩短(30天-3天) 多星往复过程的补充(4天-1/4天) 依赖小卫星技术的发展,通过发射地球同步轨道卫星和合理分布的小卫星以及传感器的大角度倾斜,获得以上遥感影像 2.3 波谱分析的进一步延伸 由可见光,近红外向微波波段延伸 (全天候,多极化,测深信息) 由多光谱向高光谱波段细化 (几何特征信息 物化参数信息) PAN波段的完善与三维信息获取 2.4 高光谱分辨率 高光谱分辨率已达到5—6nm,500—600个波段 在轨的美国EOS-1高光谱遥感卫星,具有220个波段,EOS AM-1(Terra)和EOS PM-1(Aqua)卫星上的MODIS具有36个波段的中等分辨率成像光谱仪 绿色植物反射光谱曲线 2.5 SAR雷达卫星 美国宇航局计划是发射一系列太阳同步和地球同步的长波SAR 美国国防部要发射一系列短波SAR,实现干涉重访间隔为8d、3d和1d 我国在机载和星载SAR传感器及其应用研究方面正在形成体系,形成资源卫星、雷达卫星、测图卫星和对环境与灾害进行实时监测的小卫星群 3. 分析处理技术的发展 多传感信息的融合与分辨率的再扩展 “3S”技术的软件集成与“综合-动态-定量”模式的再体现 虚拟现实技术与三维地表信息的重建和再现 3.1 对地定位不依赖地面控制 在全自动化GPS空三测量基础上,利用DGPS和INS惯性导航系统的组合,实现定点摄影成像和无地面控制的高精度对地直接定位,其精度可达到m级 该技术的推广应用,将改变目前摄影测量和遥感的作业流程,实现实时测图和实时数据库更新 若与高精度激光扫描仪集成,可实现实时三维测量(LIDAR),自动生成数字表面模型(DSM),并可推算出数字高程模型(DEM) 3.2 处理技术趋向智能化 在影像匹配的基础上,影像的自动识别主要集中在影像融合,以及基于统计和结构的目标识别与分类技术 随着遥感数据量的增大,数据融合和信息融合技术逐渐成熟。压缩倍率高、快速的影像数据压缩方法已趋商业化 4.卫星应用的发展 静态,二维 动态,三维(演化) 定性,描述 定量,表达(过渡) 资源探测 环境研究 (实践) 在国情普查, 资源调查,环境监测,灾害预报,海洋管理等领域将逐步转入业务应用 4.1 地表覆盖变化探测趋向实时化 随着各类空间数据库的建立和大量新的遥感数据的出现,实时自动化监测已成为研究的热点 理想的方法是将影像目标三维重建与变化监测同步进行,实现三维变化监测和数据库自动更新 进一步的发展是利用智能传感器,将数据处理在轨完成,发送直接信息(不一定为影像数据) 4.2 在构建 “数字中国” 中发挥作用 我国正积极推进“数字中国”和“数字省市”的建设,已完成构建“数字中国”地理空间基础框架的总体战略研究 完成1∶100万和1∶25万全国空间数据库的建设,全国各省市已开始1∶5万空间数据库的建库工作 遥感将为DOM(数字正射影像)、DEM(数字高程模型)、DLG(数字线划图)和CP(控制点)数据库提供信息源 4.3 在构建 “数字文化遗产”中发挥作用 “数字文化遗产” 涉及近景成像、计算机视觉和虚拟现实技术 对获取的数据经计算机处理后,可在虚拟现实技术支持下形成文化遗迹的三维仿真 可按照时间序列将历史文化在时间隧道中再现,对文化遗产保护、复原与研究具有重要意义 4.4 全定量化遥感方法将走向实用 通过对地球表层(岩石圈、水圈、大气圈和生物圈)的遥感与全定量化遥感方法的反演,获得有关地物目标的几何与物理特性 随着对成像机理、地物波谱反射特征、大气模型等研究的深入及遥感技术的成

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