- •3. Физические основы дистанционного зондирования в оптическом
- •5. Отражательная способность поверхности
- •6. Наблюдение растительного и снегового покрова
- •7. Сведения о составе атмосферы
- •8. Ослабление и рассеяние восходящего излучения в атмосфере
- •9. Оптические методы излучения
- •10. Сканер с цилиндрической и с линейной разверткой
- •11. Как устроены сканеры с цилиндрической и линейной разверткой
- •12. Что такое мгновенное поле зрения
- •13. Что такое пространственное разрешение сканера
- •14. Охарактеризуйте принцип работы радиолокатора бокового обзора
- •15. Опишите принцип синтеза апертуры
- •16. Что такое солнечно-синхронная орбита
- •17. Опишите орбиты космических аппаратов
- •18. Спутники с низким пространственным разрешением
- •19. Спутники со средним пространственным разрешением
- •20. Спутники с высоким пространственным разрешением
- •21. Перечислите длины волн спектральных каналов сканера avhrr
- •22. Почему спутники среднего и высокого разрешения не обеспечивают
- •23. Каково назначение спектральных каналов сканера modis спутников
- •24. Особенности распространения радиоволн на трассе спутник-Земля
- •25. Назовите причины, ограничивающие скорость передачи информации
- •26. Геометрические искажения спутниковых изображений
- •27. Геометрическая коррекция и топографическая привязка спутниковых изображений
- •28. Что такое радиометрическая коррекция
- •29. Что такое атмосферная коррекция
- •30. В чем причины искажения изображений, передаваемых со спутников
- •31. Опишите виды изображений
- •32. Ввод изображений с помощью настольного сканера
- •33. Что такое современные мониторы
- •34. Струйный и лазерный принтеры
- •35. Предложите математические модели линейного и точечного изображений.
- •37. Структура графического файла
- •38. В чем особенности применения растровой и векторной графики-Преимущества векторного способа описания графики над растровой графикой
- •39. Что такое групповое кодирование
- •40. Для чего применяется формат cmyk
- •41. Какие статистические характеристики изображения описывают его
- •42. Модель искаженного изображения
- •43. Дополнительные средства обработки изображений
- •44. Опишите спутника Ikonos-Спутник ikonos
- •45. Назовите виды спутника Landsat
- •Решаемые задачи:
- •46. Охарактеризуйте спутника KazSat
- •Основные технические данные
- •47. Физические основы дистанционного зондирования в оптическом
- •48. Пассивные и активные методы дистанционного зондирования.
- •49. Отражательная способность поверхности
- •50. Сведения о составе атмосферы
- •51. Ослабление и рассеяние восходящего излучения в атмосфере
- •52. Оптические методы излучения
- •53. Опишите орбиты космических аппаратов
- •54. Особенности технологии дистанционного зондирования.
- •55. История развития дистанционного зондирования Земли
- •57. Геометрические искажения спутниковых изображений
- •58. Опишите виды изображений
16. Что такое солнечно-синхронная орбита
Низкоорбитальные
спутники (H менее 1 000 км) обычно выводятся
на приполярные солнечно-синхронные
орбиты. Эти орбиты имеют наклонение i,
близкое к 90°, обеспечивают съемку всей
поверхности Земли, включая полярные
области. Поворот орбиты относительно
Земли синхронизован с вращением Земли
относительно Солнца, так что в течение
всего времени
17. Опишите орбиты космических аппаратов
Положение восходящего узла определяется долготой восходящего узла, т.е. углом Ω между восходящим узлом и точкой весеннего равноденствия, отсчитываемым против часовой стрелки, если смотреть со стороны Северного полюса. Относительно линии узлов задают два угла в плоскости орбиты. Угол ω − угловое расстояние, отсчитываемое от восходящего узла в плоскости орбиты до перигея орбиты П, т. е. ближайшей к Земле точки орбиты спутника; ω называют аргументом перигея. Угол i между плоскостью орбиты и плоскостью экватора называется наклонением орбиты. Угол i отсчитывается от плоскости экватора, с восточной стороны восходящего узла орбиты, против движения часовой стрелки. По наклонению различают экваториальные (I = 0°), полярные (I = 90°) и наклонные орбиты (0 < I < 90°, 90 < I < 180°). Долгота восходящего узла Ω, наклонение i, аргумент перигея ω характеризуют положение плоскости орбиты и ее ориентацию в пространстве. Форму и размер орбиты задают фокальный параметр p и эксцентриситет e. Для привязки движения спутника ко времени в число элементов вводится время прохождения спутником точки начала отсчета t0. Совокупность параметров Ω, ω, i, p, e, t0 называется кеплеровскими элементами, элементами орбиты.
18. Спутники с низким пространственным разрешением
Космические аппараты со сканерами низкого разрешения имеют большую полосу обзора (2 300−3 000 км), поставляют оперативную информацию и позволяют ежедневно охватывать наблюдением даже такой большой регион, как Красноярский край. Космические аппараты со сканерами высокого и среднего разрешения не работают в оперативном режиме. Аппараты со средним разрешением имеют полосу обзора не более 200−300 км, аппараты с высоким разрешением – не более 10−30 км. Над каждой точкой Земли они пролетают приблизительно один раз в 15−16 дней, правда, у многих из них есть возможность по командам с Земли поворачивать сканер в боковом направлении, это позволяет наблюдать интересующий район один раз в 3−5 дней. В Сибирском федеральном университете установлена станция УниСканТМ-36 для приема изображений земной поверхности со спутников высокого разрешения на солнечно-синхронных орбитах: SPOT-4 (Франция), IRS-P6 (Индия), EROS A и EROS В (Израиль), а также с космических аппаратов TERRA и AQUA. Спутник SPOT-4 массой 2 755 кг вращается на орбите высотой 822 км, период обращения 101 мин. Два сканера HRVIR могут работать в одинаковом или в разных режимах. Возможность осуществлять сканирование под углом позволяет спутникам серии SPOT получать данные в полосе шириной 900 км. Уникальной особенностью аппаратов SPOT является получение стереоскопических изображений. Сканер HRVIR имеет 5 узких спектральных каналов с разрешением 20 м на длины волн от 0,5 до 1,75 мкм и один широкий канал 0,5−0,73 мкм (разрешение 10 м). Полоса обзора каждого сканера 60 км.
