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認識地球資源衛(wèi)星

  地球資源遙感衛(wèi)星是眾多遙感探測器中最主要的一種,它的目標十分明確,它是探測地球資源與環(huán)境的遙感衛(wèi)星。

  美國的Landsat、法國的SPOT、中巴合作的CBERS、日本的JRS、歐共體的ERS、加那大的Radarsat, 印度的地球資源衛(wèi)星都是屬于此類。它們是目前世界上最常用的遙感衛(wèi)星。湖泊調查與考察經常利用它。

地球資源遙感衛(wèi)星發(fā)展簡史

 地球資源遙感衛(wèi)星發(fā)展的歷史就是對遙感平臺的多樣化,遙感基礎理論的不斷深化,遙感衛(wèi)星分辨率不斷提高和遙感應用的逐漸推廣的歷史。

  地球資源遙感衛(wèi)星始于1972年,美國發(fā)射首顆地球資源遙感衛(wèi)星,發(fā)回MSS圖像信息。MSS(Multi-Spectral Scanner)多譜段掃描儀共4個波段。由于美國地球資源遙感衛(wèi)星的上天,以及其發(fā)回的遙感信息的廣泛應用(特別初期在軍事上和農業(yè)上的應用),使人們認識到利用地球資源衛(wèi)星尋找、開發(fā)、利用和管理地球資源是一種非常有效的手段,于是各國爭先研制自己的地球資源衛(wèi)星。到目前為止,已先后有美國、俄羅斯、法國、印度、日本和加拿大等國家發(fā)射了自己的地球資源衛(wèi)星(或稱用于地球觀測的衛(wèi)星)。80年代末,中國和巴西開始聯合研制中巴地球資源衛(wèi)星(CBERS),并于去年發(fā)射成功,投入使用。

  在近三十年的發(fā)展過程中,最具代表性的有美國的陸地衛(wèi)星系列(Landsat),法國的斯波特衛(wèi)星系列(SPOT),印度的遙感衛(wèi)星系列(IRS)和加拿大的雷達衛(wèi)星(Radarsat)等。

 。1)美國的陸地衛(wèi)星(Landsat)
  美國的陸地衛(wèi)星是世界上最早發(fā)射的地球資源衛(wèi)星,Landsat-1于1972年發(fā)射。到今天,它已經研制并發(fā)射了三代陸地衛(wèi)星。雖然,其遙感有效載荷全部是光學遙感器,然而其空間分辨率和波譜分辨率有很大的提高。現在,已到Landsat-7。

表1. 美國陸地衛(wèi)星及其遙感器的概況

衛(wèi)星 發(fā)射時間 軌道高度/km 遙感器 波段/μm 空間分辨率/m 備注

 

Landsat-1

Landsat-2

 

 

1972年

1975年

 

 

 

920

 

RBV

 

MSS

 

0.48-0.58

0.58-0.68

0.70-0.83

0.5-0.6

0.6-0.7

0.7-0.8

0.8-1.1

80

80

80

79

79

79

79

 

 

 

 

Landsat-3

 

 

 

1978年

 

 

 

920

RBV

 

 

MSS

 

同Landsat-2

0.5-0.6

0.6-0.7

0.7-0.8

0.8-1.1

10.4-12.6

80

79

79

79

79

240

熱紅外譜段未能工作

 

 

Landsat-4

Landsat-5

 

 

 

1982年

1984年

 

 

 

705

705

 

MSS

 

 

TM

 

同Landsat-2

0.45-0.52

0.52-0.60

0.63-0.69

0.76-0.90

1.55-1.75

2.08-2.35

10.4-12.5

79

30

30

30

30

30

30

120

 

 

 

Landsat-6

Landsat-7

 

 

 

1993年

1999年

 

 

 

705

705

 

 

 

ETM

ETM+

 

0.50-0.90

0.45-0.52

0.52-0.60

0.63-0.69

0.76-0.90

1.55-1.75

2.08-2.35

10.4-12.5

15

30

30

30

30

30

30

60(ETM為120)

Landsat-6
未進入軌道

  (2)法國SPOT衛(wèi)星
  法國的SPOT衛(wèi)星研制起步較晚,但由于采用了具有特色的設計思想和技術,使得法國的SPOT衛(wèi)星很快在民用對地觀測領域占有一席之地。其特點是有斜向掃描,能立體成像。

 

表2.  法國SPOT衛(wèi)星及其遙感器概況

衛(wèi)星 發(fā)射
時間
軌道高度/km 遙感器 譜段/um 空間分辨率/m 備注

SPOT-1

SPOT-2

SPOT-3

1986年

1990年

1993年

832

832

832

HRV

0.50-0.59

0.61-0.68

0.79-0.89

0.51-0.73

20

20

20

10

2臺HRV
 

 

 

SPOT-4

 

 

 

1988年

 

 

 

832

HRVIR

 

VEGETATION

 

0.50-0.59

0.61-0.68

0.79-0.89

1.57-1.70

0.43-0.47

0.61-0.68

0.78-0.89

1.58-1.75

20

20

20

20

1150

1150

1150

1150

 
 

 

SPOT-5

 

 

2002年

 

 

832

HRG

 

 

VEGETATION

 

0.50-0.58

0.61-0.67

0.78-0.89

1.57-1.70

0.49-0.715

同SPOT-4

20

20

20

20

5

1150

 

 。3)印度IRS系列衛(wèi)星
  印度政府能將有限的資金投入到地球資源衛(wèi)星的研制,確是一種明智的抉擇。

  1988年印度發(fā)射第一顆IRS衛(wèi)星,此后又發(fā)射了多顆IRS系列衛(wèi)星。其特點是1994年發(fā)射的IRS-P2有一波譜的空間分辨率達到5.8m。


表3. 印度IRS系列衛(wèi)星及其遙感器概況

衛(wèi)星 發(fā)射時間 軌道高度/km 遙感器 譜段/um 空間分辨率/m 備注

IRS-1A

IRS-1B

1988年

1991年

904

904

LISS-I

 

LISS-II

0.45-0.52

0.52-0.59

0.62-0.68

0.77-0.86

同LISS-I

73

73

73

73

36.5

2臺

LISS

 
 

IRS-P2

 

1994年

 

817

LISS-II

PAN

同LISS-I

0.5-0.75

0.52-0.59

0.62-0.68

32×36

5.8

23

23

 

IRS-1C

IRS-1D

1995年

1998年

817

817

LISS-III

 

WiFS

0.77-0.86

1.55-1.70

0.62-0.68

0.77-0.86

23

70

188

188

 

  (4)加拿大Radarsat系列衛(wèi)星
  加拿大在對地觀測方面,獨辟蹊徑,將目標瞄準在雷達衛(wèi)星。1980年列入計劃,1989年開始研制Radarsat-1,1995年發(fā)射入軌。Radarsat-1運行在太陽同步軌道上,其遙感器為合成孔徑雷達(SAR),Radarsat SAR工作在C波段(5.3GHz),發(fā)射和接收極化均為水平(HH)。

中巴平臺

  Radarsat SAR工作非常靈活,用戶可選擇入射角、分辨率和幅寬。其入射角可選20°-50°,分辨率可選10-100m,幅寬可選45-500km。壽命設計為5年,已使用至今。

  其特點是工作不受時間和氣候條件的限制,能夠全天時,全天候的工作。

 。5)中巴地球資源衛(wèi)星CBERS
  中巴地球資源衛(wèi)星(CBERS)主要是立足于國內的技術基礎研制的。它兼有SPOT-1和Landsat 4的主要功能。

傳感器類型 波段號 波段范圍 地面分辨率
CCD 1 藍光譜段:0.45-0.51u 19.5m
2 綠光譜段:0.52-0.59u
3 紅光譜段:0.63-0.69u
4 近紅外譜段:0.77-0.89u
5 全色譜段:0.45-0.73u
IR-MSS 6 可見光-近紅外譜段:0.5-0.9u 80m(MSS)

 


160m(熱紅外)

7 短波紅外譜段:1.55-1.75u
8 短波紅外譜段:2.08-2.35u
9 熱紅外譜段:10.5-12.5u
WFI 10 可見光譜段:0.63-0.69u 256m
11 近紅外譜段:0.77-0.89u

  此外,歐共體、以色列亦都有性能很好的地球資源衛(wèi)星。

  從整個地球資源衛(wèi)星發(fā)展的簡史來看,幾個主要的擁有地球資源衛(wèi)星的國家都非常注意衛(wèi)星的系列化,形成各自相對獨立且比較完善的對地觀測系統。由于系列化衛(wèi)星和遙感儀器都具有很強的繼承性,系列星的工作銜接得很好。因此,其技術指標循序漸進,不斷提高?臻g分辨率從低到高,波譜分辨率從少到多,時間分辨率從長到短。為此,也愈來愈能夠被廣泛地應用。

 

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