當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

中巴地球資源衛(wèi)星衛(wèi)星系列

中巴地球資源衛(wèi)星研制歷程

“資源一號(hào)”衛(wèi)星從1988年8月兩國(guó)簽署政府合作協(xié)議開(kāi)始研制。2019年10月14日第一顆衛(wèi)星成功發(fā)射,2000年3月5日衛(wèi)星完成在軌測(cè)試,交付用戶使用。

2019年10月成功發(fā)射了第二顆衛(wèi)星,目前仍在軌超期服役。

2019年9月19日,“資源一號(hào)”02B星成功發(fā)射,2019年1月24日順利交付用戶。

“資源一號(hào)”03星計(jì)劃于2019年發(fā)射中巴地球資源衛(wèi)星衛(wèi)星系列中巴地球資源衛(wèi)星研制歷程

“1中國(guó)資源一號(hào)衛(wèi)星

中國(guó)與巴西合作月發(fā)射了ZY-1(CBERS-1)2019年10月14日11:16在山西太原發(fā)射中心發(fā)射成功中國(guó)資源一號(hào)衛(wèi)星2019年10月14日11:16在山西太原2當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件3衛(wèi)星ZY-1(CBERS-1)類型標(biāo)稱圓形太陽(yáng)同步軌道高度778km傾角98.5°降交點(diǎn)時(shí)上午10時(shí)30分周期100.26min重復(fù)周期26d/相鄰地面軌跡間隔時(shí)間3d姿控三軸

ZY-1衛(wèi)星軌道參數(shù)

衛(wèi)星ZY-1(CBERS-1)類型標(biāo)稱圓形太陽(yáng)同步軌道高度74探測(cè)器波段(μm)空間分辨率(m)掃幅km象元素其他CCDB1:0.45-0.52B2:0.52-0.59B3:0.63-0.69B4:0.77-0.89B5:0.51-0.7319.51135812具有側(cè)視功能-32°~+32°IRMSSB6:0.51-1.1B7:1.55-1.75B8:2.08-2.3577.8119.5

1536

紅外掃描儀B9:10.4-12.5156119.5768

WFI成像儀B10:0.63-0.69B11:0.77-0.89

256

885

3456

下行頻道X數(shù)據(jù)率113.23Mb/s資源一號(hào)衛(wèi)星01、02星主要技術(shù)指標(biāo)

探測(cè)器波段(μm)空間掃幅km象元素其他CCDB1:0.455中巴02B星2019年中巴兩國(guó)正式簽署補(bǔ)充合作協(xié)議,啟動(dòng)資源02B星研制工作,中方承擔(dān)70%研制任務(wù),巴方承擔(dān)30%研制任務(wù)。2019年9月19日,衛(wèi)星在中國(guó)太原衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射,并成功入軌,2019年9月22日首次獲取了對(duì)地觀測(cè)圖像。此后兩個(gè)多月時(shí)間里,有關(guān)單位完成了衛(wèi)星平臺(tái)在軌測(cè)試、有效載荷的在軌測(cè)試和狀態(tài)調(diào)整及數(shù)據(jù)應(yīng)用評(píng)價(jià)等工作,2019年1月24日正式交付用戶使用。中巴02B星2019年中巴兩國(guó)正式6

------衛(wèi)星運(yùn)行在軌道高度為778公里的太陽(yáng)同步軌 道上,每圈運(yùn)行周期為100.26分鐘。

-------衛(wèi)星配置了三臺(tái)相機(jī)

2.36米分辨率、27公里幅寬高分辨率全色相機(jī),

19.5米分辨率、113公里幅寬的多光譜CCD相機(jī),

258米分辨率、890公里幅寬的寬視場(chǎng)成像儀。------衛(wèi)星運(yùn)行在軌道高度為778公里的太陽(yáng)同步軌7

2019年是中國(guó)與巴西合作研制資源衛(wèi)星20周年。20年來(lái),在中巴兩國(guó)政府的大力支持和關(guān)注下,在兩國(guó)航天科技工作者的共同努力下,中巴兩國(guó)關(guān)于資源衛(wèi)星的合作取得豐碩成果。截至目前,兩國(guó)合作研制的衛(wèi)星已有三顆衛(wèi)星成功發(fā)射(即資源01、02、02B星),有兩顆衛(wèi)星(資源03、04星)正在研制,同時(shí)兩國(guó)還正在探討開(kāi)展更廣泛的航天合作。2019年是中國(guó)與巴西合作研制資源衛(wèi)星208二、高分辨率陸地衛(wèi)星

特點(diǎn)---地面分辨率高,

全色波段分辨率≤5m衛(wèi)星IKONOSQuickBird-2Orbview-3公司SpaceImagingEarthwatchOrbitalImaging發(fā)射時(shí)間2019.9.2420192019.6軌道高度680km450km470km類型太陽(yáng)同步太陽(yáng)同步太陽(yáng)同步傾角98.1°

98°

97°最大重訪周期14d1~6d<3d降交點(diǎn)時(shí)10:30am10:30am10:30am二、高分辨率陸地衛(wèi)星特點(diǎn)---9波段PAN0.45-0.90同左同左

0.45-0.520.52-0600.60-0.690.76-0.90同左同左地面分辨率0.82m(PAN)0.61(PAN)1m(PAN)

4m(MS)2.44m(MS)4m(MS)刈幅11km22KM8km量化11bit11bit

星上存貯64GB137gbits4GB測(cè)軌GPSGPS

注:1KONOS是三線陣CCD推掃成像,具有同軌立體的特點(diǎn),可以構(gòu)成準(zhǔn)核線的立體圖像,而且中間圖像與前或后圖像組成不同立體,提供三維同時(shí)測(cè)量的可能性

波段PAN0.45-0.90同左同左0.45-0.52同10IKONOSIKONOS11

IKONOS光譜波段紅波段.63-.69microns(4m)近紅外.76-.90microns(4m)藍(lán)波段.45-.52microns(4m)綠波段.52-.60microns(4m)全色.45-.90微米的圖像(1m)

IKONOS光譜波段紅波段.63-.69micron12IKONOS多光譜影像用于BuenosAires的企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)IKONOS多光譜影像用于BuenosAires的企業(yè)13QuickBird-2

QuickBird-2

14武漢大學(xué)信息學(xué)部QuickBird-2影像武漢大學(xué)信息學(xué)部QuickBird-2影像15QuickBird-2影像QuickBird-2影像16當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件17OrbView-1氣象衛(wèi)星2019年

OrbView-2海陸成像衛(wèi)星2019年

OrbView-3高分辨率成像衛(wèi)星2019年

OrbView-1氣象衛(wèi)星2019年

OrbVie18Orbview-3

Orbview-3

19Orbview-4(失?。?/p>

Orbview-4(失?。?/p>

20 OrbView4除攜帶與OrbView3相同的有效載荷外,將帶有一個(gè)地面分辨率8m超過(guò)200個(gè)波段的超光譜掃描儀 OrbView4除攜帶與OrbView3相同的有效載21Orbview-5(2019.9)GeoEye-1Orbview-5(2019.9)GeoEye-1222019.9美國(guó)新的一顆GeoEye-1衛(wèi)星將發(fā)射升空,GeoEye-1衛(wèi)星重約1955千克,運(yùn)行軌道距離地球684千米。它的分辨率將達(dá)到驚人的0.4米

2019.9美國(guó)新的一顆GeoEye-1衛(wèi)23GeoEye-1GeoEye-124俄羅斯ResursDK1衛(wèi)星技術(shù)參數(shù)俄羅斯ResursDK1衛(wèi)星技術(shù)參數(shù)25

ErosA(“埃羅斯”)于2000年12月成功發(fā)射,總造價(jià)3億美元,使用壽命10年,所攜高清晰度攝像機(jī)能識(shí)別長(zhǎng)度為1.8米的地面物體。

ErosB是2019年6月投入使用,分辯率更是高達(dá)70厘米。 該系列衛(wèi)星質(zhì)量小,雖然打著民用的旗號(hào),但外界所知的是,這兩顆衛(wèi)星每天4次飛過(guò)以色列鄰國(guó)上空,主要是監(jiān)視伊朗的核計(jì)劃進(jìn)展情況。

以色列 ErosA(“埃羅斯”)于2000年12月成功發(fā)射,總26當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件27“愛(ài)神-B”拍攝的敘利亞泰巴蓋大壩衛(wèi)星圖“愛(ài)神-B”拍攝的敘利亞泰巴蓋大壩衛(wèi)星圖28伊朗核反應(yīng)堆“愛(ài)神-B”拍攝的伊朗核反應(yīng)堆“愛(ài)神-B”拍攝的29日本 ALOS衛(wèi)星(2019.1)載有三個(gè)傳感器:全色遙感立體測(cè)繪儀(PRISM)、先進(jìn)可見(jiàn)光與近紅外輻射計(jì)—2(AVNIR—2)、相控陣型L波段合成孔徑雷達(dá)(PALSAR),ALOS衛(wèi)星采用了高速大容量數(shù)據(jù)處理技術(shù)與衛(wèi)星精確定位和姿態(tài)控制技術(shù)。高度:691.65km

傾角:98.16°

定位精度

:1m

日本 ALOS衛(wèi)星(2019.1)載有三個(gè)傳感器:全色遙感30當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件31當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件32間諜衛(wèi)星

目前正在環(huán)繞地球飛行的共有795顆各類衛(wèi)星,美國(guó)擁有413顆,軍用衛(wèi)星更是超過(guò)了90顆。在這些軍用衛(wèi)星中,有近50余顆各種類型的間諜衛(wèi)星,美國(guó)是世界上擁有間諜衛(wèi)星數(shù)量最多、衛(wèi)星性能最先進(jìn)的國(guó)家。 間諜衛(wèi)星一般分為照相偵察衛(wèi)星、電子偵察衛(wèi)星、導(dǎo)彈預(yù)警衛(wèi)星和海洋監(jiān)視衛(wèi)星4大類。間諜衛(wèi)星目前正在環(huán)繞地球飛行的共有7933美國(guó)間諜衛(wèi)星美國(guó)間諜衛(wèi)星34

目前主要有“鎖眼”(軌道低至250千米的超重型)系列光學(xué)成像衛(wèi)星和“長(zhǎng)曲棍球”雷達(dá)成像衛(wèi)星等。 其中最先進(jìn)的“鎖眼-12”衛(wèi)星圖像分辨率高達(dá)0.1米,據(jù)稱可以清楚地看到地面報(bào)紙上的大標(biāo)題 目前主要有“鎖眼”(軌道低至250千米的超重型)系列光學(xué)35美國(guó)“KH-11”偵察衛(wèi)星美國(guó)“KH-11”偵察衛(wèi)星36美制KH-12鎖眼太空偵察衛(wèi)星

美制KH-12鎖眼太空偵察衛(wèi)星37三、高光譜類衛(wèi)星

特點(diǎn)---采用高分辨率成像光譜儀---波段數(shù)為36—256個(gè)---光譜分辨率為5—10nm

---地面分辨率為30—1000m

目前這類衛(wèi)星只有軍方發(fā)射的,民用高光譜類衛(wèi)星還沒(méi)有,這類衛(wèi)星主要用于大氣、海洋和陸地探測(cè)。三、高光譜類衛(wèi)星38

高光譜類衛(wèi)星

衛(wèi)星國(guó)家探測(cè)器光譜分辨率發(fā)射時(shí)間(計(jì)劃)EOS-AM1EOS-PM1美國(guó)MODIS0.42-14.24μmmin5-10nm36Bands2019.122000.12EOS-AM1美國(guó)ASTER0.52-11.65μmmin60nm14Bands2019.12EO-1美國(guó)Hyperion0.4-2.5μmmin10nm233-309Bands2000ARIES-1澳大利亞ARIES0.4--2.5μmmin10nm64Bands2000Orbview4美國(guó)

HS0.45-2.50μm(200Bands)MS0.45-2.50μm(4Bands)失敗高光譜類衛(wèi)星衛(wèi)星國(guó)家探測(cè)器光譜分辨率發(fā)39EOS地球觀測(cè)系統(tǒng)

美國(guó)航天局NASA把發(fā)展地球觀測(cè)系統(tǒng)(EarthObservingSystem,EOS)看作是行星地球計(jì)劃(MissiontoPlanetEarth)的基礎(chǔ)。EOS系統(tǒng)是一多階段的任務(wù),要延續(xù)20年,它由下列部分組成:

1.EOS-AM環(huán)境調(diào)查多任務(wù)衛(wèi)星,共計(jì)3顆,EOS-AM1、EOS-AM2、EOS-AM3,分別于2019年12月、2019年和2019年發(fā)射;

EOS地球觀測(cè)系統(tǒng) 美國(guó)航天局NASA把發(fā)展地球觀測(cè)系統(tǒng)40Terra(EOS-AM1),極地軌道環(huán)境遙感衛(wèi)星是NASA地球行星使命計(jì)劃中總數(shù)15顆衛(wèi)星的第一顆

載有下列五種對(duì)地觀測(cè)儀器:

■先進(jìn)的空間熱輻射反輻射計(jì)(ASTER)

■云和地球輻射能量系統(tǒng)(CERES)(兩個(gè)相 同的掃描器)

■多角度成像光譜輻射計(jì)(MISR)

■中分辨率成像光譜儀(MODIS)

■對(duì)流層污染探測(cè)裝置(MOPITT)

Terra(EOS-AM1),極地軌道環(huán)境遙感衛(wèi)星是NASA41

2.EOS-PM衛(wèi)星共計(jì)3顆,Aqua(EOS-PM1)、EOS-PM2和EOS-PM3,分別于2000年12月、2019年12月和2019年12月發(fā)射;

2.EOS-PM衛(wèi)星共計(jì)3顆,Aqua(EOS-PM142

3.EOS-Color,海洋生物及其生產(chǎn)率監(jiān)測(cè),2019年發(fā)射;

4.EOS-Aero,大氣層氣溶膠監(jiān)測(cè),2000年發(fā)射;

5.EOS-ALT,海洋環(huán)流、冰層監(jiān)測(cè),2019年發(fā)射;

6.EOS-Chem,大氣化學(xué)物質(zhì)及其轉(zhuǎn)換監(jiān)測(cè),2019年發(fā)射。

上述衛(wèi)星系列的前兩個(gè)系列屬于多任務(wù)大衛(wèi)星,后四個(gè)系列屬于單任務(wù)小衛(wèi)星。EOS名義上是科研實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星,但發(fā)射的衛(wèi)星都是成系列化的,持續(xù)時(shí)間也相當(dāng)長(zhǎng)。3.EOS-Color,海洋生物及其生產(chǎn)43EOSAM-1衛(wèi)星外觀----MODIS數(shù)據(jù)EOSAM-1衛(wèi)星外觀----MODIS數(shù)據(jù)44MODIS傳感器MODIS傳感器45MODIS主要技術(shù)指標(biāo)MODIS主要技術(shù)指標(biāo)

探測(cè)器MODIS衛(wèi)星EOS-AM1(2019)EOS-PM1(2000)降交點(diǎn)時(shí)10:30a.m1:30pm空間分辨率250m(Bands1-2)500m(Bands3-7)1000m(Bands8-36)刈幅2330km(變軌)覆蓋天數(shù)1—2d量化12bit波段36(含陸地波段13個(gè))MODIS主要技術(shù)指標(biāo)MODIS主要技術(shù)指標(biāo)探46

MODIS

--波段不連續(xù)(光譜范圍0.4-14.5μm)

波段36個(gè)--地面分辨率較低(星下點(diǎn)離間分辨率為 250m,500m,1000m)

--每1—2天可覆蓋全球一遍。MODIS-N掃描寬度2300公里。用于觀測(cè)地表溫度、海洋水色、葉綠素、植被、火災(zāi)、雪蓋、云等。MODIS47. 從0.4-15mm有36個(gè)通道

2個(gè)通道(可見(jiàn)光0.62-0.67、近紅外0.841-0.876mm)的空間分辨率為250米

5個(gè)可見(jiàn)光、遠(yuǎn)紅外通道空間分辨率為500米

29個(gè)通道空間分辨率為1公里。

MODIS-N掃描寬度2300公里。MODIS將用于觀測(cè)地表溫度、海洋水色、葉綠素、植被、火災(zāi)、雪蓋、云等。. 從0.4-15mm有36個(gè)通道48MODISOnboardTerra

Firstdayglobalcoverage2,330kmswathwidthMODISOnboardTerraFirstday49

(MODIS)OnboardTerra

NileRiverandNileDelta(MODIS)OnboardTerraNileRi502019年3月在我國(guó)載人航天計(jì)劃中發(fā)射的第三艘試驗(yàn)飛船“神舟三號(hào)”中,搭載了一臺(tái)我國(guó)自行研制的中分辨率成像光譜儀。這是繼美國(guó)EOS計(jì)劃MODIS之后,幾乎與歐洲環(huán)境衛(wèi)星(ENVISAT)上的MERIS同時(shí)進(jìn)入地球軌道的同類儀器。它在可見(jiàn)光到熱紅外波長(zhǎng)范圍(0.4-12.5μm)具有34個(gè)波段。2019年10月24日我國(guó)發(fā)射的“嫦娥-1”探月衛(wèi)星上,成像光譜儀也作為一種主要載荷進(jìn)入月球軌道。這是我國(guó)的第一臺(tái)基于富里葉變換的航天干涉成像光譜儀,它具有光譜分辨率高的特點(diǎn)。在我國(guó)計(jì)劃于2019年發(fā)射的環(huán)境與減災(zāi)小衛(wèi)星(HJ-1)星座中,也將搭載一臺(tái)工作在可見(jiàn)光—近紅外光譜區(qū)(0.45—0.95μm)、具有128個(gè)波段、光譜分辨率優(yōu)于5nm的高光譜成像儀。它將對(duì)廣大陸地及海洋環(huán)境和災(zāi)害進(jìn)行不間斷的業(yè)務(wù)性觀測(cè)。即將發(fā)射升空的我國(guó)“風(fēng)云-3”氣象衛(wèi)星也將中分辨率光譜成像儀作為基本觀測(cè)儀器,2019年3月在我國(guó)載人航天計(jì)劃中發(fā)射的第三艘試驗(yàn)飛船“神舟51國(guó)家星載SAR發(fā)射時(shí)間美國(guó)SeasatSIR-ASIR-BSIR-CLightSAR1978.61981.11(航天飛機(jī))1984.10(航天飛機(jī))1994.9(航天飛機(jī))2019-002(計(jì)劃)俄羅斯KOSMOS1870A1maz-1A1maz-1APRIRODASARA1maz-1BA1maz-219871991.319932019.4(失?。?0192019(計(jì)劃)ESA(歐空局)ERS-1ERS-2Envisat-11991.72019.42019.3日本JERS-1ALOS(Hiros)1992.22019(計(jì)劃)加拿大Radarsat-1Radarsat-22019.112019(計(jì)劃)印度IRS-P72019(計(jì)劃)

四、SAR(合成孔徑雷達(dá))類衛(wèi)星

國(guó)家星載SAR發(fā)射時(shí)間美國(guó)Seasat1978.6俄羅斯KO521:ERS系列

ERS-1與ERS-2是歐洲空間局分別于1991的1994年發(fā)射的,ERS-2與ERS-1基本一致,但增加了ATSR的可視通道,以及GOME,高度增加到824km可獲得臭氧層變化的資料,主要性能參數(shù)見(jiàn)表。ERS系列衛(wèi)星主要用于海洋、極地冰層、陸地生態(tài)、地區(qū)學(xué)、森林學(xué)、大氣物理、氣象學(xué)等研究。

ERS-1軌道傾角98.52°,高785km,輻照寬度80km(100km)。星上載有的傳感器有源微波儀(AMI)、雷達(dá)高度計(jì)(RA)、沿軌掃描輻射計(jì)/微波探測(cè)器(ATSR/M)、激光測(cè)距設(shè)備(LRR)、精確測(cè)距測(cè)速設(shè)備(PRARE)。1:ERS系列53ERS-1衛(wèi)星ERS-1衛(wèi)星54當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件55

雷達(dá)遙感系統(tǒng)參數(shù)波長(zhǎng)或頻率:

波段波長(zhǎng)λ(cm)頻率ν=c/λ[MHz]Ka0.8~1.140000~26500K1.1~1.726500~18000Ku1.7~2.418000~12500X2.4~3.812500~8000

C3.8~7.58000~4000S7.5~154000~2000L15~302000~1000P30~1001000~300俯角α:雷達(dá)波束與飛行水平面(或水平地面)間的夾角。入射角θ:雷達(dá)波束與地面法線間的夾角。照射帶寬度:側(cè)視向上,俯角范圍內(nèi)雷達(dá)波束照射的地面寬度。雷達(dá)遙感系統(tǒng)參數(shù)56極化方式:

雷達(dá)波束具偏振性,又稱極化。若雷達(dá)波的偏振方向垂直于入射面稱為水平極化,用H表示;若雷達(dá)波的偏振方向平行于入射面稱為垂直極化,用V表示;常用四種極化方式:水平發(fā)射、水平接收(HH)

垂直發(fā)射、垂直接收(VV)

水平發(fā)射、垂直接收(HV)

垂直發(fā)射、水平接收(VH)

由同向極化到交叉極化的轉(zhuǎn)換過(guò)程叫做去極化。}同向極化}交叉極化極化方式:}同向極化}交叉極化57ERS系列衛(wèi)星ERS系列衛(wèi)星58.

2ENVISAT衛(wèi)星

2ENVISAT衛(wèi)星

59當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件60星載儀器

ASAR(先進(jìn)的合成孔徑雷達(dá))

MERIS(中等分辨率成像頻譜儀)

AASTR(先進(jìn)的跟蹤掃描輻射計(jì))

RA-2(雷達(dá)高度計(jì))其他:Michelson干涉儀微波輻射計(jì)(MWR)等。星載儀器61ASAR傳感器特性ENVISAT上所搭載的ASAR是基于ERS-1/2主動(dòng)微波儀(AMI)建造的,它繼承了ERS-1/2AMI中的成像模式和波模式,增強(qiáng)了在工作模式上的功能,具有多極化、多入射角、大幅寬等新的特性。其主要優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)在:掃描合成孔徑雷達(dá)(ScanSAR)可達(dá)到500km的幅照寬度可獲得垂直和水平極化信息交替極化模式可使目標(biāo)同時(shí)以垂直極化與水平極化方式成像有不同的空間分辨率和數(shù)據(jù)率可提供7個(gè)條帶,入射角在15°~45°的雷達(dá)數(shù)據(jù)ASAR傳感器特性ENVISAT上所搭載的ASAR是基于ER62ASAR的5種工作模式工作模式描述成像模式(Image)可以在15°~45°側(cè)視范圍內(nèi)選擇7種不同的入射角之一進(jìn)行成像;可選擇HH或VV極化方式成像。30m空間分辨率。交替極化模式(AlternatingPolarization)7種不同入射角成像;使用特殊的ScanSAR技術(shù)(沒(méi)有改變幅寬);可得到同一地區(qū)不同極化組合的2幅圖像:VV/HH,HH/HV,VV/VH;30m空間分辨率,輻射分辨率有所下降。寬幅模式(WideSwath)有5種波束,都用來(lái)產(chǎn)生一種WS數(shù)據(jù)產(chǎn)品。采用ScanSAR技術(shù),提供了更寬的成像條帶,一景圖像約400km×400km。中等分辨率150m,HH或VV極化。全球監(jiān)測(cè)模式(GlobalMonitoring)空間分辨率大約為1000m,覆蓋范圍為整條軌道;極化方式為HH或者VV。波譜模式(WaveMode)其數(shù)據(jù)是一個(gè)個(gè)小圖斑,大小為10km×5km,或者5km×5km,圖斑在軌道方向間距為100km,極化方式為VV或者HH,小圖斑可以轉(zhuǎn)換成波光譜用于海洋監(jiān)測(cè)。成像模式交叉極化模式寬幅模式全球監(jiān)測(cè)模式波譜模式ASAR的5種工作模式工作模式描述成像模式可以在1563當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件64IM成像特性成像位置代號(hào)幅寬(km)星下點(diǎn)距離(km)入射角范圍(°)IS1105187~29215.0~22.9IS2105242~34719.2~26.7IS382337~41926.0~31.4IS488412~50031.0~36.3IS565490~55535.8~39.4IS670550~62039.1~42.8IS756615~67142.5~45.2IM成像特性成像位置代號(hào)幅寬(km)星下點(diǎn)距離(km)入射角65Image模式Image模式66VV極化AlternatingPolarisation模式圖象2019年12月9日14:15:00河南北部HH極化VV極化AlternatingPolarisation67

3

Radarsat系列衛(wèi)星加拿大的Radarsat-1是世界上第一個(gè)商業(yè)化的SAR運(yùn)行系統(tǒng),由加拿大太空署、美國(guó)政府、加拿大私有企業(yè)于2019年11月4日合作發(fā)射。地面分辨率8.5m,衛(wèi)星高度790—800km,傾角98.5°,重復(fù)周期24天,與太陽(yáng)同步,SAR在C波段(波長(zhǎng)5.6cm),采用HH極化,波長(zhǎng)入射角在0—60°范圍可調(diào)。3Radarsat系列衛(wèi)星68

Radarsat-1衛(wèi)星Radarsat-1衛(wèi)星69特點(diǎn)為:

---具有50km、75km、100km、150km、300km和500km多種掃描寬度和從10—100m的不同分辨率。2---帶寬分別為11.6MHz、17.3MHz和30MHz,使分辨率可調(diào)。3---每天可覆蓋73°N至北極全部地區(qū),三天可覆蓋加拿大及北歐地區(qū),24天覆蓋全球一次;當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件70當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件71Radarsat-1星載雷達(dá)工作模式

Radarsat-1星載雷達(dá)工作模式

724日本JERS-1衛(wèi)星

JERS-1日本宇宙開(kāi)發(fā)事業(yè)團(tuán)于1992年發(fā)射。用于國(guó)土調(diào)查、農(nóng)林漁業(yè)、環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害監(jiān)測(cè)。星上傳感器SAR。衛(wèi)星參數(shù):太陽(yáng)同步軌道

赤道上空高度:568.023公里

半長(zhǎng)軸:6946.165公里

軌道傾角:97.662o

周期:96.146分鐘

軌道重復(fù)周期:44天

經(jīng)過(guò)降交點(diǎn)的當(dāng)?shù)貢r(shí)間:10:30-11:00

空間分辨率:方位方向18米

距離方向18米

幅寬:75公里4日本JERS-1衛(wèi)星

JERS-1日本宇宙開(kāi)發(fā)事業(yè)團(tuán)于73JERS-1衛(wèi)星JERS-1衛(wèi)星74日本ALOS衛(wèi)星(2019年1月發(fā)射)

ALOS重達(dá)4t,是目前世界最大的陸地觀測(cè)WX。該星設(shè)計(jì)壽命3至5年,運(yùn)行在高約700km、軌道傾角為98.16°的太陽(yáng)同步軌道,每99min繞地球一周。

ALOSWX裝載高精度星敏感器和精確的慣性參照部件,以達(dá)到高精度姿態(tài)控制要求,并利用雙頻載波測(cè)位GPS接收機(jī)精確定軌。日本ALOS衛(wèi)星(2019年1月發(fā)射)

ALO751)全色立體測(cè)繪儀,主要用于數(shù)字高程測(cè)繪,空間分辨率為2.5米;2)先進(jìn)可見(jiàn)光與近紅外輻射計(jì)-2,用于精確陸地觀測(cè),多光譜分辨率為10米,幅寬為70km;3)相控陣型L波段合成孔徑雷達(dá),用于全天時(shí)全天候陸地觀測(cè),分辨率可達(dá)10m

。1)全色立體測(cè)繪儀,主要用于數(shù)字高程測(cè)繪,空間分辨率為2.576A1maz-1A1maz-177五:小衛(wèi)星

小衛(wèi)星指目前設(shè)計(jì)質(zhì)量小于500kg的小型近地軌道衛(wèi)星,其空間分辨為1—3m(全色)和4—15m(多波段),為滿足制圖的需要,均采用在軌道GPS定位系統(tǒng),水平精度為12m,高程精度為8m,若提供地面控制點(diǎn),水平精度可達(dá)2m,高程精度可達(dá)3m,能滿足1:24000甚至1:10000比例尺的制圖精度要求。衛(wèi)星可在30°—45°范圍內(nèi),任意方向多角度成像,可獲得較大的基/高比,能進(jìn)行立體測(cè)圖。五:小衛(wèi)星781、小衛(wèi)星的主要特點(diǎn)(1)重量輕、體積小大多數(shù)小衛(wèi)星的體積不超過(guò)1m3,重量最輕的僅幾十公斤,最重的在500kg以下,非常便于儲(chǔ)運(yùn)和發(fā)射。輕型材料和新器件超大規(guī)模的集成電路有效載荷與衛(wèi)星平臺(tái)一體化的設(shè) 計(jì)技術(shù)

1、小衛(wèi)星的主要特點(diǎn)79(2)研制同期短,成本低由于采用成熟的先進(jìn)技術(shù),對(duì)以小衛(wèi)星二座編隊(duì)飛行,還有批量生產(chǎn)的條件。廉價(jià)的運(yùn)載工具(如搭載或一箭多星等),使小衛(wèi)星的研制同期大大縮短(僅2年左右),成本下降。通常小衛(wèi)星每千克成本只有大衛(wèi)星的1/2~1/10。這樣偶然失敗的風(fēng)險(xiǎn)壓力相對(duì)于大衛(wèi)星要小得多。(2)研制同期短,成本低80(3)發(fā)射靈活,啟用速度快,抗毀性強(qiáng)現(xiàn)代小衛(wèi)星可采用多種形式的運(yùn)載和發(fā)射工具,從準(zhǔn)備到發(fā)射乃至啟用僅需短短的幾天時(shí)間,而且組成星座的小衛(wèi)星可以以備份的形式,代替被損壞的某顆小衛(wèi)星,抗毀性大大增強(qiáng)。(4)技術(shù)性能高這主要體現(xiàn)在衛(wèi)星各分系統(tǒng)本身和有效載荷兩方面。(3)發(fā)射靈活,啟用速度快,抗毀性強(qiáng)812、國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和水平國(guó)際上,高分辨率的對(duì)地觀測(cè)小衛(wèi)星,已進(jìn)入了蓬勃發(fā)展的時(shí)期,預(yù)計(jì)2000—2019年小衛(wèi)星發(fā)射將占衛(wèi)星總量的70%2、國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和水平82

國(guó)內(nèi)在“九五”期間已開(kāi)始了“實(shí)踐5號(hào)”(SJ-5)和海洋水色小衛(wèi)星計(jì)劃,其中“實(shí)踐5號(hào)”已于2019.5.10在太原發(fā)射成功。清華大學(xué)與英國(guó)薩瑞(Surrey)大學(xué)合作研制的“航天清華一號(hào)”實(shí)驗(yàn)500kg重三軸穩(wěn)定微小衛(wèi)星也于2000.6.28號(hào)發(fā)射成臺(tái)灣委托美國(guó)TRW公司研制發(fā)射了“中華一號(hào)”小衛(wèi)星。

國(guó)內(nèi)在“九五”期間已開(kāi)始了“實(shí)踐5號(hào)”(SJ-5)83“北京一號(hào)”小衛(wèi)星已于去年10月27日發(fā)射升空,主要出資者為中國(guó)科技部,北京宇視藍(lán)圖公司負(fù)責(zé)具體運(yùn)作,與薩瑞簽合同。它攜帶有分辨率為4米的全色相機(jī)和分辨率為32米的多光譜相機(jī),掃描寬度分別達(dá)24公里和600公里,并將直接服務(wù)于2019年奧運(yùn)會(huì)。

此外,“北京一號(hào)”的多光譜相機(jī)將加入“國(guó)際災(zāi)害監(jiān)測(cè)衛(wèi)星網(wǎng)計(jì)劃(DMC)”。

“北京一號(hào)”小衛(wèi)星已于去年10月27日發(fā)射升空,主要出資者為84當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件85“汶川地震”周邊地區(qū)北京一號(hào)小衛(wèi)星影像圖“汶川地震”周邊地區(qū)北京一號(hào)小衛(wèi)星影像圖86一箭雙星成功發(fā)射兩顆科學(xué)實(shí)驗(yàn)小衛(wèi)星

北京時(shí)間2019.4.18日23時(shí)59分,我國(guó)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用“長(zhǎng)征”二號(hào)丙運(yùn)載火箭,成功地將“試驗(yàn)衛(wèi)星一號(hào)”和搭載的“納星一號(hào)”科學(xué)實(shí)驗(yàn)小衛(wèi)星送入太空,這標(biāo)志著我國(guó)小衛(wèi)星研制技術(shù)取得了重要突破。

一箭雙星成功發(fā)射兩顆科學(xué)實(shí)驗(yàn)小衛(wèi)星北京時(shí)87“納星一號(hào)”

“納星一號(hào)”是我國(guó)自主研制的第一顆納型衛(wèi)星

是一顆用于高新技術(shù)探索試驗(yàn)的納型衛(wèi)星,重量小于25公斤,由清華大學(xué)和航天清華衛(wèi)星技術(shù)有限公司研制并使用。衛(wèi)星的成熟技術(shù)將用于光學(xué)成像觀測(cè)和環(huán)境、資源、水文、地理勘察及氣象觀測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等。

“納星一號(hào)”“納星一號(hào)”是我國(guó)自主研制的第一顆納型衛(wèi)星88“試驗(yàn)衛(wèi)星一號(hào)”

我國(guó)第一顆傳輸型立體測(cè)繪小衛(wèi)星,重204公斤,由哈爾濱工業(yè)大學(xué)聯(lián)合中國(guó)航天科技集團(tuán)公司所屬的中國(guó)空間技術(shù)研究院、中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光機(jī)所和西安測(cè)繪研究所共同研制,主要用于國(guó)土資源攝影測(cè)量、地理環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)圖科學(xué)試驗(yàn)。“試驗(yàn)衛(wèi)星一號(hào)”我國(guó)第一顆傳輸型立體測(cè)繪小89“實(shí)踐六號(hào)”

2019.10月24日7時(shí)34分,我國(guó)在太原衛(wèi)星發(fā)射中心用一枚“長(zhǎng)征四號(hào)乙”運(yùn)載火箭,同時(shí)將“實(shí)踐六號(hào)”02組兩顆空間環(huán)境探測(cè)衛(wèi)星成功送入600公里太空。實(shí)踐六號(hào)”02組A星和B星兩顆衛(wèi)星分別由中國(guó)航天科技集團(tuán)公司所屬的上海

航天技術(shù)研究院和航天東方紅衛(wèi)星公司研制,衛(wèi)星上的空間環(huán)境探測(cè)系統(tǒng)由中國(guó)電子科技集團(tuán)公司為主研制。

“實(shí)踐六號(hào)”2019.10月24日7時(shí)34分90

2001年-2006年,中國(guó)連續(xù)成功發(fā)射了海洋一號(hào)、實(shí)踐六號(hào)、試驗(yàn)二號(hào)、創(chuàng)新一號(hào)(2019.10.21中國(guó)科學(xué)院自主研制的我國(guó)第一顆100公斤以下)及地球空間雙星探測(cè)衛(wèi)星等高性能現(xiàn)代小衛(wèi)星。目前中國(guó)已具備了多種小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星系列平臺(tái)的開(kāi)發(fā)能力和24個(gè)月快速構(gòu)建、研制小衛(wèi)星的能力。中國(guó)的小衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)了從單一型號(hào)向系列型譜、從衛(wèi)星項(xiàng)目到空間產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展。2001年-2006年,中國(guó)連續(xù)成功發(fā)射了91

環(huán)境一號(hào)是我國(guó)首個(gè)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)的小衛(wèi)星星座,該星座由2顆光學(xué)小衛(wèi)星和一顆雷達(dá)小衛(wèi)星組成,可獲取高時(shí)間分辨率、中等空間分辨率的對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)中國(guó)大部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)每天一次重復(fù)觀測(cè),將大大緩解目前對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)緊缺局面 環(huán)境一號(hào)是我國(guó)首個(gè)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)的小衛(wèi)星星座,該星座由92

未來(lái)5到10年全球需要發(fā)射200—300顆小型衛(wèi)星,而中國(guó)需要發(fā)射的小衛(wèi)星將達(dá)50多顆。

未來(lái)5到10年全球需要發(fā)射200—300顆小93本章小結(jié):

1:衛(wèi)星姿態(tài)角測(cè)定的方法及原理

2:landsat衛(wèi)星軌道設(shè)計(jì)特點(diǎn)及目的

3:系列衛(wèi)星的特點(diǎn)本章小結(jié):94當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件95中巴地球資源衛(wèi)星衛(wèi)星系列

中巴地球資源衛(wèi)星研制歷程

“資源一號(hào)”衛(wèi)星從1988年8月兩國(guó)簽署政府合作協(xié)議開(kāi)始研制。2019年10月14日第一顆衛(wèi)星成功發(fā)射,2000年3月5日衛(wèi)星完成在軌測(cè)試,交付用戶使用。

2019年10月成功發(fā)射了第二顆衛(wèi)星,目前仍在軌超期服役。

2019年9月19日,“資源一號(hào)”02B星成功發(fā)射,2019年1月24日順利交付用戶。

“資源一號(hào)”03星計(jì)劃于2019年發(fā)射中巴地球資源衛(wèi)星衛(wèi)星系列中巴地球資源衛(wèi)星研制歷程

“96中國(guó)資源一號(hào)衛(wèi)星

中國(guó)與巴西合作月發(fā)射了ZY-1(CBERS-1)2019年10月14日11:16在山西太原發(fā)射中心發(fā)射成功中國(guó)資源一號(hào)衛(wèi)星2019年10月14日11:16在山西太原97當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件98衛(wèi)星ZY-1(CBERS-1)類型標(biāo)稱圓形太陽(yáng)同步軌道高度778km傾角98.5°降交點(diǎn)時(shí)上午10時(shí)30分周期100.26min重復(fù)周期26d/相鄰地面軌跡間隔時(shí)間3d姿控三軸

ZY-1衛(wèi)星軌道參數(shù)

衛(wèi)星ZY-1(CBERS-1)類型標(biāo)稱圓形太陽(yáng)同步軌道高度799探測(cè)器波段(μm)空間分辨率(m)掃幅km象元素其他CCDB1:0.45-0.52B2:0.52-0.59B3:0.63-0.69B4:0.77-0.89B5:0.51-0.7319.51135812具有側(cè)視功能-32°~+32°IRMSSB6:0.51-1.1B7:1.55-1.75B8:2.08-2.3577.8119.5

1536

紅外掃描儀B9:10.4-12.5156119.5768

WFI成像儀B10:0.63-0.69B11:0.77-0.89

256

885

3456

下行頻道X數(shù)據(jù)率113.23Mb/s資源一號(hào)衛(wèi)星01、02星主要技術(shù)指標(biāo)

探測(cè)器波段(μm)空間掃幅km象元素其他CCDB1:0.45100中巴02B星2019年中巴兩國(guó)正式簽署補(bǔ)充合作協(xié)議,啟動(dòng)資源02B星研制工作,中方承擔(dān)70%研制任務(wù),巴方承擔(dān)30%研制任務(wù)。2019年9月19日,衛(wèi)星在中國(guó)太原衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射,并成功入軌,2019年9月22日首次獲取了對(duì)地觀測(cè)圖像。此后兩個(gè)多月時(shí)間里,有關(guān)單位完成了衛(wèi)星平臺(tái)在軌測(cè)試、有效載荷的在軌測(cè)試和狀態(tài)調(diào)整及數(shù)據(jù)應(yīng)用評(píng)價(jià)等工作,2019年1月24日正式交付用戶使用。中巴02B星2019年中巴兩國(guó)正式101

------衛(wèi)星運(yùn)行在軌道高度為778公里的太陽(yáng)同步軌 道上,每圈運(yùn)行周期為100.26分鐘。

-------衛(wèi)星配置了三臺(tái)相機(jī)

2.36米分辨率、27公里幅寬高分辨率全色相機(jī),

19.5米分辨率、113公里幅寬的多光譜CCD相機(jī),

258米分辨率、890公里幅寬的寬視場(chǎng)成像儀。------衛(wèi)星運(yùn)行在軌道高度為778公里的太陽(yáng)同步軌102

2019年是中國(guó)與巴西合作研制資源衛(wèi)星20周年。20年來(lái),在中巴兩國(guó)政府的大力支持和關(guān)注下,在兩國(guó)航天科技工作者的共同努力下,中巴兩國(guó)關(guān)于資源衛(wèi)星的合作取得豐碩成果。截至目前,兩國(guó)合作研制的衛(wèi)星已有三顆衛(wèi)星成功發(fā)射(即資源01、02、02B星),有兩顆衛(wèi)星(資源03、04星)正在研制,同時(shí)兩國(guó)還正在探討開(kāi)展更廣泛的航天合作。2019年是中國(guó)與巴西合作研制資源衛(wèi)星20103二、高分辨率陸地衛(wèi)星

特點(diǎn)---地面分辨率高,

全色波段分辨率≤5m衛(wèi)星IKONOSQuickBird-2Orbview-3公司SpaceImagingEarthwatchOrbitalImaging發(fā)射時(shí)間2019.9.2420192019.6軌道高度680km450km470km類型太陽(yáng)同步太陽(yáng)同步太陽(yáng)同步傾角98.1°

98°

97°最大重訪周期14d1~6d<3d降交點(diǎn)時(shí)10:30am10:30am10:30am二、高分辨率陸地衛(wèi)星特點(diǎn)---104波段PAN0.45-0.90同左同左

0.45-0.520.52-0600.60-0.690.76-0.90同左同左地面分辨率0.82m(PAN)0.61(PAN)1m(PAN)

4m(MS)2.44m(MS)4m(MS)刈幅11km22KM8km量化11bit11bit

星上存貯64GB137gbits4GB測(cè)軌GPSGPS

注:1KONOS是三線陣CCD推掃成像,具有同軌立體的特點(diǎn),可以構(gòu)成準(zhǔn)核線的立體圖像,而且中間圖像與前或后圖像組成不同立體,提供三維同時(shí)測(cè)量的可能性

波段PAN0.45-0.90同左同左0.45-0.52同105IKONOSIKONOS106

IKONOS光譜波段紅波段.63-.69microns(4m)近紅外.76-.90microns(4m)藍(lán)波段.45-.52microns(4m)綠波段.52-.60microns(4m)全色.45-.90微米的圖像(1m)

IKONOS光譜波段紅波段.63-.69micron107IKONOS多光譜影像用于BuenosAires的企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)IKONOS多光譜影像用于BuenosAires的企業(yè)108QuickBird-2

QuickBird-2

109武漢大學(xué)信息學(xué)部QuickBird-2影像武漢大學(xué)信息學(xué)部QuickBird-2影像110QuickBird-2影像QuickBird-2影像111當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件112OrbView-1氣象衛(wèi)星2019年

OrbView-2海陸成像衛(wèi)星2019年

OrbView-3高分辨率成像衛(wèi)星2019年

OrbView-1氣象衛(wèi)星2019年

OrbVie113Orbview-3

Orbview-3

114Orbview-4(失?。?/p>

Orbview-4(失敗)

115 OrbView4除攜帶與OrbView3相同的有效載荷外,將帶有一個(gè)地面分辨率8m超過(guò)200個(gè)波段的超光譜掃描儀 OrbView4除攜帶與OrbView3相同的有效載116Orbview-5(2019.9)GeoEye-1Orbview-5(2019.9)GeoEye-11172019.9美國(guó)新的一顆GeoEye-1衛(wèi)星將發(fā)射升空,GeoEye-1衛(wèi)星重約1955千克,運(yùn)行軌道距離地球684千米。它的分辨率將達(dá)到驚人的0.4米

2019.9美國(guó)新的一顆GeoEye-1衛(wèi)118GeoEye-1GeoEye-1119俄羅斯ResursDK1衛(wèi)星技術(shù)參數(shù)俄羅斯ResursDK1衛(wèi)星技術(shù)參數(shù)120

ErosA(“埃羅斯”)于2000年12月成功發(fā)射,總造價(jià)3億美元,使用壽命10年,所攜高清晰度攝像機(jī)能識(shí)別長(zhǎng)度為1.8米的地面物體。

ErosB是2019年6月投入使用,分辯率更是高達(dá)70厘米。 該系列衛(wèi)星質(zhì)量小,雖然打著民用的旗號(hào),但外界所知的是,這兩顆衛(wèi)星每天4次飛過(guò)以色列鄰國(guó)上空,主要是監(jiān)視伊朗的核計(jì)劃進(jìn)展情況。

以色列 ErosA(“埃羅斯”)于2000年12月成功發(fā)射,總121當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件122“愛(ài)神-B”拍攝的敘利亞泰巴蓋大壩衛(wèi)星圖“愛(ài)神-B”拍攝的敘利亞泰巴蓋大壩衛(wèi)星圖123伊朗核反應(yīng)堆“愛(ài)神-B”拍攝的伊朗核反應(yīng)堆“愛(ài)神-B”拍攝的124日本 ALOS衛(wèi)星(2019.1)載有三個(gè)傳感器:全色遙感立體測(cè)繪儀(PRISM)、先進(jìn)可見(jiàn)光與近紅外輻射計(jì)—2(AVNIR—2)、相控陣型L波段合成孔徑雷達(dá)(PALSAR),ALOS衛(wèi)星采用了高速大容量數(shù)據(jù)處理技術(shù)與衛(wèi)星精確定位和姿態(tài)控制技術(shù)。高度:691.65km

傾角:98.16°

定位精度

:1m

日本 ALOS衛(wèi)星(2019.1)載有三個(gè)傳感器:全色遙感125當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件126當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件127間諜衛(wèi)星

目前正在環(huán)繞地球飛行的共有795顆各類衛(wèi)星,美國(guó)擁有413顆,軍用衛(wèi)星更是超過(guò)了90顆。在這些軍用衛(wèi)星中,有近50余顆各種類型的間諜衛(wèi)星,美國(guó)是世界上擁有間諜衛(wèi)星數(shù)量最多、衛(wèi)星性能最先進(jìn)的國(guó)家。 間諜衛(wèi)星一般分為照相偵察衛(wèi)星、電子偵察衛(wèi)星、導(dǎo)彈預(yù)警衛(wèi)星和海洋監(jiān)視衛(wèi)星4大類。間諜衛(wèi)星目前正在環(huán)繞地球飛行的共有79128美國(guó)間諜衛(wèi)星美國(guó)間諜衛(wèi)星129

目前主要有“鎖眼”(軌道低至250千米的超重型)系列光學(xué)成像衛(wèi)星和“長(zhǎng)曲棍球”雷達(dá)成像衛(wèi)星等。 其中最先進(jìn)的“鎖眼-12”衛(wèi)星圖像分辨率高達(dá)0.1米,據(jù)稱可以清楚地看到地面報(bào)紙上的大標(biāo)題 目前主要有“鎖眼”(軌道低至250千米的超重型)系列光學(xué)130美國(guó)“KH-11”偵察衛(wèi)星美國(guó)“KH-11”偵察衛(wèi)星131美制KH-12鎖眼太空偵察衛(wèi)星

美制KH-12鎖眼太空偵察衛(wèi)星132三、高光譜類衛(wèi)星

特點(diǎn)---采用高分辨率成像光譜儀---波段數(shù)為36—256個(gè)---光譜分辨率為5—10nm

---地面分辨率為30—1000m

目前這類衛(wèi)星只有軍方發(fā)射的,民用高光譜類衛(wèi)星還沒(méi)有,這類衛(wèi)星主要用于大氣、海洋和陸地探測(cè)。三、高光譜類衛(wèi)星133

高光譜類衛(wèi)星

衛(wèi)星國(guó)家探測(cè)器光譜分辨率發(fā)射時(shí)間(計(jì)劃)EOS-AM1EOS-PM1美國(guó)MODIS0.42-14.24μmmin5-10nm36Bands2019.122000.12EOS-AM1美國(guó)ASTER0.52-11.65μmmin60nm14Bands2019.12EO-1美國(guó)Hyperion0.4-2.5μmmin10nm233-309Bands2000ARIES-1澳大利亞ARIES0.4--2.5μmmin10nm64Bands2000Orbview4美國(guó)

HS0.45-2.50μm(200Bands)MS0.45-2.50μm(4Bands)失敗高光譜類衛(wèi)星衛(wèi)星國(guó)家探測(cè)器光譜分辨率發(fā)134EOS地球觀測(cè)系統(tǒng)

美國(guó)航天局NASA把發(fā)展地球觀測(cè)系統(tǒng)(EarthObservingSystem,EOS)看作是行星地球計(jì)劃(MissiontoPlanetEarth)的基礎(chǔ)。EOS系統(tǒng)是一多階段的任務(wù),要延續(xù)20年,它由下列部分組成:

1.EOS-AM環(huán)境調(diào)查多任務(wù)衛(wèi)星,共計(jì)3顆,EOS-AM1、EOS-AM2、EOS-AM3,分別于2019年12月、2019年和2019年發(fā)射;

EOS地球觀測(cè)系統(tǒng) 美國(guó)航天局NASA把發(fā)展地球觀測(cè)系統(tǒng)135Terra(EOS-AM1),極地軌道環(huán)境遙感衛(wèi)星是NASA地球行星使命計(jì)劃中總數(shù)15顆衛(wèi)星的第一顆

載有下列五種對(duì)地觀測(cè)儀器:

■先進(jìn)的空間熱輻射反輻射計(jì)(ASTER)

■云和地球輻射能量系統(tǒng)(CERES)(兩個(gè)相 同的掃描器)

■多角度成像光譜輻射計(jì)(MISR)

■中分辨率成像光譜儀(MODIS)

■對(duì)流層污染探測(cè)裝置(MOPITT)

Terra(EOS-AM1),極地軌道環(huán)境遙感衛(wèi)星是NASA136

2.EOS-PM衛(wèi)星共計(jì)3顆,Aqua(EOS-PM1)、EOS-PM2和EOS-PM3,分別于2000年12月、2019年12月和2019年12月發(fā)射;

2.EOS-PM衛(wèi)星共計(jì)3顆,Aqua(EOS-PM1137

3.EOS-Color,海洋生物及其生產(chǎn)率監(jiān)測(cè),2019年發(fā)射;

4.EOS-Aero,大氣層氣溶膠監(jiān)測(cè),2000年發(fā)射;

5.EOS-ALT,海洋環(huán)流、冰層監(jiān)測(cè),2019年發(fā)射;

6.EOS-Chem,大氣化學(xué)物質(zhì)及其轉(zhuǎn)換監(jiān)測(cè),2019年發(fā)射。

上述衛(wèi)星系列的前兩個(gè)系列屬于多任務(wù)大衛(wèi)星,后四個(gè)系列屬于單任務(wù)小衛(wèi)星。EOS名義上是科研實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星,但發(fā)射的衛(wèi)星都是成系列化的,持續(xù)時(shí)間也相當(dāng)長(zhǎng)。3.EOS-Color,海洋生物及其生產(chǎn)138EOSAM-1衛(wèi)星外觀----MODIS數(shù)據(jù)EOSAM-1衛(wèi)星外觀----MODIS數(shù)據(jù)139MODIS傳感器MODIS傳感器140MODIS主要技術(shù)指標(biāo)MODIS主要技術(shù)指標(biāo)

探測(cè)器MODIS衛(wèi)星EOS-AM1(2019)EOS-PM1(2000)降交點(diǎn)時(shí)10:30a.m1:30pm空間分辨率250m(Bands1-2)500m(Bands3-7)1000m(Bands8-36)刈幅2330km(變軌)覆蓋天數(shù)1—2d量化12bit波段36(含陸地波段13個(gè))MODIS主要技術(shù)指標(biāo)MODIS主要技術(shù)指標(biāo)探141

MODIS

--波段不連續(xù)(光譜范圍0.4-14.5μm)

波段36個(gè)--地面分辨率較低(星下點(diǎn)離間分辨率為 250m,500m,1000m)

--每1—2天可覆蓋全球一遍。MODIS-N掃描寬度2300公里。用于觀測(cè)地表溫度、海洋水色、葉綠素、植被、火災(zāi)、雪蓋、云等。MODIS142. 從0.4-15mm有36個(gè)通道

2個(gè)通道(可見(jiàn)光0.62-0.67、近紅外0.841-0.876mm)的空間分辨率為250米

5個(gè)可見(jiàn)光、遠(yuǎn)紅外通道空間分辨率為500米

29個(gè)通道空間分辨率為1公里。

MODIS-N掃描寬度2300公里。MODIS將用于觀測(cè)地表溫度、海洋水色、葉綠素、植被、火災(zāi)、雪蓋、云等。. 從0.4-15mm有36個(gè)通道143MODISOnboardTerra

Firstdayglobalcoverage2,330kmswathwidthMODISOnboardTerraFirstday144

(MODIS)OnboardTerra

NileRiverandNileDelta(MODIS)OnboardTerraNileRi1452019年3月在我國(guó)載人航天計(jì)劃中發(fā)射的第三艘試驗(yàn)飛船“神舟三號(hào)”中,搭載了一臺(tái)我國(guó)自行研制的中分辨率成像光譜儀。這是繼美國(guó)EOS計(jì)劃MODIS之后,幾乎與歐洲環(huán)境衛(wèi)星(ENVISAT)上的MERIS同時(shí)進(jìn)入地球軌道的同類儀器。它在可見(jiàn)光到熱紅外波長(zhǎng)范圍(0.4-12.5μm)具有34個(gè)波段。2019年10月24日我國(guó)發(fā)射的“嫦娥-1”探月衛(wèi)星上,成像光譜儀也作為一種主要載荷進(jìn)入月球軌道。這是我國(guó)的第一臺(tái)基于富里葉變換的航天干涉成像光譜儀,它具有光譜分辨率高的特點(diǎn)。在我國(guó)計(jì)劃于2019年發(fā)射的環(huán)境與減災(zāi)小衛(wèi)星(HJ-1)星座中,也將搭載一臺(tái)工作在可見(jiàn)光—近紅外光譜區(qū)(0.45—0.95μm)、具有128個(gè)波段、光譜分辨率優(yōu)于5nm的高光譜成像儀。它將對(duì)廣大陸地及海洋環(huán)境和災(zāi)害進(jìn)行不間斷的業(yè)務(wù)性觀測(cè)。即將發(fā)射升空的我國(guó)“風(fēng)云-3”氣象衛(wèi)星也將中分辨率光譜成像儀作為基本觀測(cè)儀器,2019年3月在我國(guó)載人航天計(jì)劃中發(fā)射的第三艘試驗(yàn)飛船“神舟146國(guó)家星載SAR發(fā)射時(shí)間美國(guó)SeasatSIR-ASIR-BSIR-CLightSAR1978.61981.11(航天飛機(jī))1984.10(航天飛機(jī))1994.9(航天飛機(jī))2019-002(計(jì)劃)俄羅斯KOSMOS1870A1maz-1A1maz-1APRIRODASARA1maz-1BA1maz-219871991.319932019.4(失?。?0192019(計(jì)劃)ESA(歐空局)ERS-1ERS-2Envisat-11991.72019.42019.3日本JERS-1ALOS(Hiros)1992.22019(計(jì)劃)加拿大Radarsat-1Radarsat-22019.112019(計(jì)劃)印度IRS-P72019(計(jì)劃)

四、SAR(合成孔徑雷達(dá))類衛(wèi)星

國(guó)家星載SAR發(fā)射時(shí)間美國(guó)Seasat1978.6俄羅斯KO1471:ERS系列

ERS-1與ERS-2是歐洲空間局分別于1991的1994年發(fā)射的,ERS-2與ERS-1基本一致,但增加了ATSR的可視通道,以及GOME,高度增加到824km可獲得臭氧層變化的資料,主要性能參數(shù)見(jiàn)表。ERS系列衛(wèi)星主要用于海洋、極地冰層、陸地生態(tài)、地區(qū)學(xué)、森林學(xué)、大氣物理、氣象學(xué)等研究。

ERS-1軌道傾角98.52°,高785km,輻照寬度80km(100km)。星上載有的傳感器有源微波儀(AMI)、雷達(dá)高度計(jì)(RA)、沿軌掃描輻射計(jì)/微波探測(cè)器(ATSR/M)、激光測(cè)距設(shè)備(LRR)、精確測(cè)距測(cè)速設(shè)備(PRARE)。1:ERS系列148ERS-1衛(wèi)星ERS-1衛(wèi)星149當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件150

雷達(dá)遙感系統(tǒng)參數(shù)波長(zhǎng)或頻率:

波段波長(zhǎng)λ(cm)頻率ν=c/λ[MHz]Ka0.8~1.140000~26500K1.1~1.726500~18000Ku1.7~2.418000~12500X2.4~3.812500~8000

C3.8~7.58000~4000S7.5~154000~2000L15~302000~1000P30~1001000~300俯角α:雷達(dá)波束與飛行水平面(或水平地面)間的夾角。入射角θ:雷達(dá)波束與地面法線間的夾角。照射帶寬度:側(cè)視向上,俯角范圍內(nèi)雷達(dá)波束照射的地面寬度。雷達(dá)遙感系統(tǒng)參數(shù)151極化方式:

雷達(dá)波束具偏振性,又稱極化。若雷達(dá)波的偏振方向垂直于入射面稱為水平極化,用H表示;若雷達(dá)波的偏振方向平行于入射面稱為垂直極化,用V表示;常用四種極化方式:水平發(fā)射、水平接收(HH)

垂直發(fā)射、垂直接收(VV)

水平發(fā)射、垂直接收(HV)

垂直發(fā)射、水平接收(VH)

由同向極化到交叉極化的轉(zhuǎn)換過(guò)程叫做去極化。}同向極化}交叉極化極化方式:}同向極化}交叉極化152ERS系列衛(wèi)星ERS系列衛(wèi)星153.

2ENVISAT衛(wèi)星

2ENVISAT衛(wèi)星

154當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件155星載儀器

ASAR(先進(jìn)的合成孔徑雷達(dá))

MERIS(中等分辨率成像頻譜儀)

AASTR(先進(jìn)的跟蹤掃描輻射計(jì))

RA-2(雷達(dá)高度計(jì))其他:Michelson干涉儀微波輻射計(jì)(MWR)等。星載儀器156ASAR傳感器特性ENVISAT上所搭載的ASAR是基于ERS-1/2主動(dòng)微波儀(AMI)建造的,它繼承了ERS-1/2AMI中的成像模式和波模式,增強(qiáng)了在工作模式上的功能,具有多極化、多入射角、大幅寬等新的特性。其主要優(yōu)點(diǎn)表現(xiàn)在:掃描合成孔徑雷達(dá)(ScanSAR)可達(dá)到500km的幅照寬度可獲得垂直和水平極化信息交替極化模式可使目標(biāo)同時(shí)以垂直極化與水平極化方式成像有不同的空間分辨率和數(shù)據(jù)率可提供7個(gè)條帶,入射角在15°~45°的雷達(dá)數(shù)據(jù)ASAR傳感器特性ENVISAT上所搭載的ASAR是基于ER157ASAR的5種工作模式工作模式描述成像模式(Image)可以在15°~45°側(cè)視范圍內(nèi)選擇7種不同的入射角之一進(jìn)行成像;可選擇HH或VV極化方式成像。30m空間分辨率。交替極化模式(AlternatingPolarization)7種不同入射角成像;使用特殊的ScanSAR技術(shù)(沒(méi)有改變幅寬);可得到同一地區(qū)不同極化組合的2幅圖像:VV/HH,HH/HV,VV/VH;30m空間分辨率,輻射分辨率有所下降。寬幅模式(WideSwath)有5種波束,都用來(lái)產(chǎn)生一種WS數(shù)據(jù)產(chǎn)品。采用ScanSAR技術(shù),提供了更寬的成像條帶,一景圖像約400km×400km。中等分辨率150m,HH或VV極化。全球監(jiān)測(cè)模式(GlobalMonitoring)空間分辨率大約為1000m,覆蓋范圍為整條軌道;極化方式為HH或者VV。波譜模式(WaveMode)其數(shù)據(jù)是一個(gè)個(gè)小圖斑,大小為10km×5km,或者5km×5km,圖斑在軌道方向間距為100km,極化方式為VV或者HH,小圖斑可以轉(zhuǎn)換成波光譜用于海洋監(jiān)測(cè)。成像模式交叉極化模式寬幅模式全球監(jiān)測(cè)模式波譜模式ASAR的5種工作模式工作模式描述成像模式可以在15158當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件159IM成像特性成像位置代號(hào)幅寬(km)星下點(diǎn)距離(km)入射角范圍(°)IS1105187~29215.0~22.9IS2105242~34719.2~26.7IS382337~41926.0~31.4IS488412~50031.0~36.3IS565490~55535.8~39.4IS670550~62039.1~42.8IS756615~67142.5~45.2IM成像特性成像位置代號(hào)幅寬(km)星下點(diǎn)距離(km)入射角160Image模式Image模式161VV極化AlternatingPolarisation模式圖象2019年12月9日14:15:00河南北部HH極化VV極化AlternatingPolarisation162

3

Radarsat系列衛(wèi)星加拿大的Radarsat-1是世界上第一個(gè)商業(yè)化的SAR運(yùn)行系統(tǒng),由加拿大太空署、美國(guó)政府、加拿大私有企業(yè)于2019年11月4日合作發(fā)射。地面分辨率8.5m,衛(wèi)星高度790—800km,傾角98.5°,重復(fù)周期24天,與太陽(yáng)同步,SAR在C波段(波長(zhǎng)5.6cm),采用HH極化,波長(zhǎng)入射角在0—60°范圍可調(diào)。3Radarsat系列衛(wèi)星163

Radarsat-1衛(wèi)星Radarsat-1衛(wèi)星164特點(diǎn)為:

---具有50km、75km、100km、150km、300km和500km多種掃描寬度和從10—100m的不同分辨率。2---帶寬分別為11.6MHz、17.3MHz和30MHz,使分辨率可調(diào)。3---每天可覆蓋73°N至北極全部地區(qū),三天可覆蓋加拿大及北歐地區(qū),24天覆蓋全球一次;當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件165當(dāng)前主要的資源遙感衛(wèi)星平臺(tái)課件166Radarsat-1星載雷達(dá)工作模式

Radarsat-1星載雷達(dá)工作模式

1674日本JERS-1衛(wèi)星

JERS-1日本宇宙開(kāi)發(fā)事業(yè)團(tuán)于1992年發(fā)射。用于國(guó)土調(diào)查、農(nóng)林漁業(yè)、環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害監(jiān)測(cè)。星上傳感器SAR。衛(wèi)星參數(shù):太陽(yáng)同步軌道

赤道上空高度:568.023公里

半長(zhǎng)軸:6946.165公里

軌道傾角:97.662o

周期:96.146分鐘

軌道重復(fù)周期:44天

經(jīng)過(guò)降交點(diǎn)的當(dāng)?shù)貢r(shí)間:10:30-11:00

空間分辨率:方位方向18米

距離方向18米

幅寬:75公里4日本JERS-1衛(wèi)星

JERS-1日本宇宙開(kāi)發(fā)事業(yè)團(tuán)于168JERS-1衛(wèi)星JERS-1衛(wèi)星169日本ALOS衛(wèi)星(2019年1月發(fā)射)

ALOS重達(dá)4t,是目前世界最大的陸地觀測(cè)WX。該星設(shè)計(jì)壽命3至5年,運(yùn)行在高約700km、軌道傾角為98.16°的太陽(yáng)同步軌道,每99min繞地球一周。

ALOSWX裝載高精度星敏感器和精確的慣性參照部件,以達(dá)到高精度姿態(tài)控制要求,并利用雙頻載波測(cè)位GPS接收機(jī)精確定軌。日本ALOS衛(wèi)星(2019年1月發(fā)射)

ALO1701)全色立體測(cè)繪儀,主要用于

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