1、航空遥感数据
航空遥感是指以飞机或气球为平台所进行的遥感,特点是灵活性大、资料回收方便、图像分辨率高,同时不受地面条件限制。
遥感平台一般在海拔12km以下的大气(平流层、对流层),主要包括气球和飞机
气球:
低空气球-发送到对流层中的气球。大多数可人工控制在空中固定位置上进行遥感。用绳子拴着的气球叫系留气球,可升至地面上空5km处。
高空气球-发送到平流层中的气球。大多是自由漂移的,可升至12~40km。
飞机:
低空飞机-高度在2000m以下。利用它能获得大比例尺、中比例尺航空遥感图像。遥感实验时,飞机一般在1000~1500m高度范围内飞行。
中空飞机-高度在2000~6000m,通常遥感实验时的飞行高度在3000m以上。一般用它获得中小比例尺的航空遥感图像
高空飞机-高度在12000~30000m,有人驾驶机飞行高度一般在12000m左右,无人机可达20000~30000m高度。
航空摄影是将航摄仪安装在飞机上,按照一定的要求对目标物进行摄影,获取影像资料的过程。航空摄影可向用户提供高质量的像片产品。其主要为可见光-近红外的摄影成像类型,也是航空遥感的主要类型。
航空摄影的类型:
(1)按航摄倾角分类(航空摄影机主光轴与通过镜头中心的铅垂线之间的夹角)
垂直摄影-倾斜角等于零,这时主光轴垂直于地面,感光胶片与地面平行。由于飞行中的各种原因,倾斜角不可能绝对等于零,一般把倾斜角小于3度的,均称为垂直摄影,由垂直摄影获得的像片称为水平像片。
倾斜摄影-倾斜角大于3度的,称为倾斜摄影。所获得的像片称为倾斜像片。
(2)按摄影实施方式分类
单片摄影-为特定目标或小块地区进行的摄影
单航线摄影-沿一条航线,对地面狭长地区或沿线状地物(如铁路、公路、河流)进行的连续摄影。为了使相邻像片的地物能互相衔接以及满足立体观察的需要,相邻像片间需要有一定的重叠,称为航向重叠航向。重叠一般应达到60%,至少不小于53%
多航线摄影-沿数条航线对较大区域进行连续摄影,称为多航线摄影。多航线摄影要求各航线互相平行。在同一条航线上相邻像片间的航向重叠为60%-53%,相邻航线间的像片也要有一定的重叠,这种重叠称为旁向重叠,一般应为30%-15%
(3)按感光片和波段分类
全色黑白摄影-采用全色黑白感光材料进行拍摄,对可见光内各种色光都感光
黑白红外摄影-采用黑白红外感光材料进行的摄影。它能对近红外波段感光
彩色摄影-采用彩色胶片进行的摄影。彩色胶片由三层感光乳剂层组成,分别为感蓝层、感绿层和感红层。可以感受可见光波段内的各种色光,形成物体的自然色彩
彩色红外摄影-采用彩色红外胶片进行的摄影。彩色红外胶片彩色红外胶片由三层感光乳剂层组成,分别为感绿层、感红层和感红外层。
多光谱摄影-通过摄影镜头与滤光片的组合,同时对某一地区进行不同波段的摄影,取得多个分波段像片。
(4)按比例尺分类
大比例尺航空摄影: 所获像片比例尺大于1:10 000
中比例尺航空摄影:像片比例尺为1:10 000~1:30 000
小比例尺航空摄影: 像片比例尺为1:30 000~1:l00 000
超小比例尺航空摄影:像片比例尺为1:100 000~1:250 000
像点位移:
地形的起伏和投影面的倾斜会引起航片上像点位置的变化,叫像点位移。
因地形起伏引起的像点位移,又称投影误差。
因像片倾斜引起的像点位移,又称倾斜误差。
2、地球资源卫星数据
以探测地球资源为目的的卫星叫地球资源卫星
主要的陆地资源卫星有:
美国陆地资源卫星(Landsat)
法国地球资源卫星(SPOT)
中国资源卫星(ZY)
印度资源卫星(IRS)
中巴地球资源卫星(CBERS)
日本地球资源卫星(JERS)
IKONOS卫星数据
QuickBird卫星数据
3、气象卫星数据
气象卫星是广泛应用于国民经济领域和军事领域的一种卫星,是太空中的自动化高级气象站。他能连续、快速、大面积地探测全球大气变化状况。
常见的气象卫星:
NOAA卫星系列(美国)
FY气象卫星系列(中国)
GMS气象卫星系列(日本)
4、海洋卫星数据
海洋卫星主要用于海洋温度场,海流的位置、界限、流向、流速,海浪的周期、速度、波高,水团的温度、盐度、颜色、叶绿素含量,海冰的类型、密集度、数量、范围以及水下信息、海洋环境、海洋净化等方面的动态监测。
常见的海洋卫星数据:
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SEASAT数据
数据来源:美国海洋卫星。
近极地近圆形太阳同步轨道。
卫星能覆盖全球95%的地区,即南北纬72度之间地区,一次扫描覆盖宽度1900km。
卫星载有5种传感器,其中4种是微波传感器,3种是成像传感器。
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MOS数据
数据来源:日本海洋观测卫星。
近圆形近极地太阳同步轨道。
卫星载有3种遥感器,多谱段电子自扫描辐射计(MESSR)、可见光-热红外辐射计(VTIR)和微波辐射计(MSR)。
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ERS数据
数据来源:欧洲遥感卫星。
圆形极地太阳同步轨道。
雷达地面分辨率可达30 m。
使用全天候测量和成像的微波技术,提供全球重复性观测数据。主要用于海洋学、冰川学、海冰制图、海洋污染监测、船舶定位、导航,水准面测量、岸洋岩石圈的地球物理及地球固体潮和土地利用制图等领域。
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RADARSAT数据
数据来源:加拿大遥感卫星。
圆形近极地太阳同步轨道。
携带的成像遥感器有合成孔径雷达(SAR)、多谱段扫描仪、高分辨率辐射计(AVHRR),非成像遥感器有散射计。