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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