- •6М0719 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации
- •2. Структура силлабуса
- •3. Пререквизиты курса
- •4. Постреквизиты курса
- •5. Описание курса
- •Активная система дзз - генерирует искусственное излучение, а затем регистрирует его отраженную часть. К активным системам дзз относятся: радиолокационные (радарные); лазерные (лидарные).
- •Мультиспектральная съемочная аппаратура - камера для одновременной съемки одного и того же участка Земли в разных спектральных каналах.
- •Оптико-электронная съемочная аппаратура - регистрирует электромагнитное излучение в ультрафиолетовом, видимом или инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра.
- •Радиометрическая коррекция - процесс исправления яркости изображения для обеспечения радиометрической сопоставимости данных и местности.
- •Краткое содержание дисциплины:
- •6. Содержание курса
- •6.1 Перечень лекционных занятий
- •6.2 Перечень лабораторно-практических занятий
- •7. График выполнения и сдачи заданий срс по дисциплине
- •8.Список литературы
- •9.Политика курса
- •10. Информации по оценке знаний
- •11. Политика выставления оценок
- •Космическая съемочная система Quick Bird
- •Тема 1. Понятие дистанционного зондирования
- •Основные понятия дистанционного зондирования Земли
- •2. Этапы дистанционного зондирования и анализа данных
- •Тема 2. Физические основы дистанционного зондирования
- •1. Физические основы дистанционного зондирования
- •2. Электромагнитный спектр и его характеристики
- •Характеристики электромагнитного спектра
- •3 Взаимодействие излучения с атмосферой
- •Поглощение и перенос излучения в атмосфере
- •Тема 3. Типы взаимодействия излучения с атмосферой
- •1. Типы взаимодействия излучения с атмосферой
- •2. Особенности спектральных характеристик объектов
- •Тема 4. Активные и пассивные методы съемки
- •1. Общие сведения о спутниковых системах съемки
- •2. Пассивные системы съемки. Характеристики сканера и связь их с масштабом карты
- •1.3.3. Активные системы съемки
- •Тема 5. Характеристики сканеров
- •1. Характеристики сканеров Разрешающая способность систем дистанционного зондирования
- •Характеристики сканера и связь их с масштабом карты
- •Тема 6. Классификация снимков по разрешающей способности. Съемочная аппаратура
- •1. Классификация снимков по разрешающей способности
- •2. Съемочная аппаратура
- •Съемочная космическая система катэ-200
- •Съемочная камера кфа-3000
- •Съемочная система мк-4
- •Тема 7. Спутники серии landsat
- •Спутники серии landsat
- •Тема 8. Космические съемочные системы высокого разрешения
- •2. Космическая съемочная система Quick Bird
- •1. Космическая съемочная система ikonos
- •2. Космическая съемочная система QuickBird
- •Контрольные вопросы
- •Тема 9. Космическая съемочная система eros-a, eros-b, Cartosat-1-2
- •3. Космическая съемочная система Cartosat-2
- •1. Космическая съемочная система eros-a, eros-b
- •2. Космическая съемочная система irs-p5 (Indian Remote Sensing Satellite-p5)/Cartosat-1
- •2. Космическая съемочная система Cartosat-2
- •Основные характеристики панхроматической камеры
- •Контрольные вопросы
- •1. Охарактеризуйте космические съемочные системы eros-a, eros-b
- •Тема 10. Космическая съемочная система «Канопус-в», «Ресурс-п», Монитор-э
- •1.Космическая съемочная система «Канопус-в», «Ресурс-п»
- •2. Космическая съемочная система Монитор-э
- •Тема 11. Космические съемочные системы Ресурс дк, spot
- •1. Космическая съемочная система Ресурс дк
- •Общие параметры камеры Геотон-1
- •Решаемые задачи:
- •2. Космическая съемочная система spot
- •Характеристики орбиты spot
- •Основные технические характеристики съемочной аппаратуры
- •Тема 12. Космическая съемочная система spot5, terra
- •1. Spot5 – стереоскопическая камера высокого разрешения
- •1. Spot5 – стереоскопическая камера высокого разрешения
- •2. Космическая съемочная система terra (платформа aster)
- •Основные характеристики космического аппарата
- •Подсистема vnir
- •Подсистема swir.
- •Подсистема tir.
- •Тема 13. Космическая съемочная система alos,
- •1. Космическая съемочная система alos
- •2. Возможности космической картографической системы
- •3. Топографическая камера тк-350
- •Тема 14. Проект «Создание космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан»
- •Проект «Создание космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан»
- •Космический мониторинг в нефтегазовом секторе
- •Краткое описание лабораторных работ
- •Методические указания по выполнению лабораторных работ: Лабораторная работа № 1 Прием и обработка данных modis (aqua/terra) до уровней Level0/ Level1a.
- •Лабораторная работа №2. Улучшение пространственного разрешения (Image Fusion) пп ScanMagic.
- •Лабораторная работа № 3. Геометрическая коррекция космических снимков.
- •Лабораторная работа №4. Классификация мультиспектральных изображений без обучения в пп envi.
- •Лабораторная работа №6. Создание мозайки на основе космоснимков среднего разрешения.
Тема 7. Спутники серии landsat
1. Спутники серии LANDSAT
Форма занятия: обзорная лекция.
Цель лекции: ознакомиться со спутниками серии LANDSAT
Спутники серии landsat
Классическими спутниками для дистанционного зондирования считаются космические спутники LANDSAT, разработанные в США. Всего было запущено 6 спутников. Благодаря высокому качеству изображений, точной калибровке, обширному архиву данных спутники приобрели большую популярность в мире. Вид спутников LANDSAT 5 и LANDSAT 7 показан на рис. 1.1.
Рис. 1.1 – Космические спутники Landsat 5 (а) и Landsat 7 (б)
Все спутники LANDSAT выводились на субполярные солнечно-синхронные орбиты (наклонение 98,2о). Высота орбит первых трех спутников составляла 900 км, период повторяемости съемки равнялся 18 дням. Следующие спутники этой серии выводились на орбиты высотой 700 км с периодом повторной съемки 16 дней. Для достижения оптимальных условий освещенности запуски проводили так, чтобы время пересечения экваториальной плоскости у всех спутников было примерно одинаковым.
В разное время на борту спутников LANDSAT устанавливали различные съемочные системы: MSS (Multi-Spectral Scanner), TM (Thematic Mapper), ETM (Enhanced Thematic Mapper) и ЕТМ+ (Enhanced Thematic Mapper Plus). Эти съемочные системы обеспечивали широкий охват съемки с размерами сцены 185 х 185 км и позволяли получать снимки среднего разрешения в нескольких спектральных диапазонах.
Ниже приведены спектральные отклики с различных съемочных систем (спектральный диапазон- отражательная способность, длина волны).
Ниже приведены научные работы, посвященные геометрическому качеству космических снимков съемочных систем LANDSAT.
Таблица 1 – Геометрическое качество космических систем. Все данные приводятся после их коррекции с использованием данных о наземных контрольных точках, картографической информации и данных GPS.
Датчик |
Типичная погрешность |
Источник |
ЕТМ+ (Landsat-7) |
± 54 ( не регламентируется) |
Lee и др. 2004 |
MSS (Landsat-1,-3) |
± 160 м - ± 320 м (основная масса снимков) ± 40 м - ± 80 м (после полиноминальной подгонки) |
Wong, 1975 |
MSS (Landsat-4,-5) |
± 120 м |
Welch и Usery, 1984 |
ТМ (Landsat-4,-5) |
± 45 м (L-4) , ± 12 м (L-5) |
Borgeson и др. 1985 |
± 33 м (L-4) |
Walker и др. 1984 |
|
± 30 м (L-4) |
Welch и Usery, 1984 |
|
± 30 м (L-5) |
Bryant и др. 1995 |
|
± 18 м (L-4), ± 9 м (L-5) |
Welch и др. 1985 |
|
± 45 м (модель «Земля - орбита) |
Wrigley и др. 1985 |
В таблице 2 приведены основные характеристики космического аппарата Landsat-8. Новый КА Landsat-8 (проект LDCM — Landsat Data Continuity Mission) продолжает выполнение программы Landsat, поставляя данные для использования в сельском хозяйстве и других отраслях экономики, а также в образовании, бизнесе, государственном управлении. На КА Landsat-8 установлены два сенсора: оптико-электронный (Operational Land Imager, OLI) и тепловой (Thermal InfraRed Sensor, TIRS).
Таблица – 2 Основные характеристики космического аппарата
-
Параметр
Значение
Дата запуска:
11 февраля 2013 г.
Стартовая площадка:
авиабаза Ванденберг (США)
Средство выведения:
РН Atlas 5 (США)
Разработчик:
Orbital Sciences Corporation (OSC) (США; быв. General Dynamics Advanced Information Systems) (платформа); Ball Aerospace (полезная нагрузка) (США)
Операторы:
NASA (США) и USGS (США)
Масса:
2623 кг
Орбита
Тип:
Солнечно-синхронная
Высота:
705 км
Наклонение:
98,2 град.
Расчетный срок функционирования:
5 лет
Таблица 2 - Основные технические характеристики съемочной аппаратуры
-
Режим съемки
VNIR
SWIR
PAN
TIR
Спектральный диапазон, мкм
0,43–0,45 (фиолетовый или coastal) 0,45–0,52 (синий) 0,53–0,60 (зеленый) 0,63–0,68 (красный) 0,85–0,89 (ближний ИК)
1,36–1,39 (Cirrus) 1,57–1,65 (SWIR-1) 2,11–2,29 (SWIR-2)
0,50–0,68
10,6-11,19 (TIRS 1)
11,5-12,51 (TIRS 2)
Пространственное разрешение (в надире), м
30
30
15
100
Радиометрическое разрешение, бит на пиксель
12
Ширина полосы съемки, км
185
Периодичность съемки, сутки
16
Возможность получения стереопары
Нет
Растровые данные могут быть организованы в виде нескольких каналов цветовой информации. Каждый канал это подмножество файла данных представляющее отдельную часть электромагнитного спектра отраженного света или теплового излучения (красный, зеленый, синий инфракрасный, тепловой и прочие).
Комбинации каналов используются для получения снимков в «естественных» и «искусственных» цветах.
Комбинация каналов 321 – «естественные цвета». В комбинации используются каналы видимого диапазона. На снимках объекты земной поверхности выглядят похожими на то, как они воспринимаются человеческим глазом. Здоровая растительность выглядит зеленой, убранные поля отображаются светлыми цветами, нездоровая растительность – коричневыми и желтыми, дороги – серыми, береговые линии – белесыми. Эта комбинация каналов дает возможность анализировать состояние водных объектов и оценивать глубины, а также используется для изучения антропогенных объектов. Вырубки и разреженная растительность детектируются плохо.
Комбинация каналов 742 – «естественные цвета». Дает изображение близкое к естественным цветам (рис. 1.2), но в тоже время позволяет анализировать состояние атмосферы и дым.
Рисунок 1.2
На снимках здоровая растительность выглядит ярко зеленой, травянистые покрытия – зелеными, ярко розовые участки детектируют открытую почву, коричневые и оранжевые тона характерны для разреженной растительности. Растительность сухостоя выглядит оранжевой, вода – голубой. Песок, почва и минералы, могут быть представлены большим числом цветов и оттенков. Застройка отображается в оттенках розово- фиолетового цвета. Светлозеленые точки внутри городских территорий могут быть парками, садами или полями стадионов.
Маслиново-зеленые цвета характерны для лесных массивов, а более темные цвета являются индикатором примесей хвойных пород. Комбинация каналов «искусственные цвета». Здесь используются каналы видимого и инфракрасного диапазонов. В качестве примера рассмотрим популярную комбинацию каналов 432. На снимках растительность отображается в оттенках красного, городская застройка – в оттенках зелено-голубых, а цвет почвы – в оттенках коричневого. Лед, снег и облака выглядят белыми или светло голубыми (лед и облака по краям).
Хвойные леса выглядят темно-красными. Эта комбинация используется, главным
образом, для изучения состояния растительного покрова, мониторинга дренажа и почвенной мозаики, а также для изучения агрокультур. В целом, насыщенные оттенки красного являются индикаторами здоровой и (или) широколиственной растительности, в то время как более светлые оттенки характеризуют травянистую или кустарниковую растительность.
Всего спутники LANDSAT передали на Землю около 600 тыс. снимков. Среди них имеются изображения районов катастрофы на Чернобыльской АЭС, последствия разрушительных цунами и тайфунов, а также снимки, позволяющие оценить негативные последствия хозяйственной деятельности человека на Земле за последний период.
Контрольные вопросы
1. Как осуществляется классификация снимков по разрешающей способности.
2. Спутники серии LANDSAT
3. Какие съемочные системы используются на борту спутников LANDSAT?
4. Основные характеристика съемочных систем LANDSAT.
Лекция 8
