常见遥感卫星及传感器汇总介绍

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遥感卫星传感器参数

标签:文库时间:2024-11-20
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SPOT卫星

SPOT卫星是法国空间研究中心(CNES)研制的一种地球观测卫星系统。―SPOT‖系法文Systeme Probatoire d’Observation dela Tarre的缩写,意即地球观测系统。

目 录

1卫星简介 2卫星参数

2.1 轨道参数 2.2 观测仪器 2.3 数据参数 2.4 谱段参数 2.5 数据应用范围

3传感器特点 4发展历程

4.1 SPOT-1 4.2 SPOT-4 4.3 SPOT-5

1卫星简介

Spot系列卫星是法国空间研究中心,(CNES)研制的一种地球观测卫星系统,至今已发射Spot卫星1-6号,1986年已来,Spot已经接受、存档超过7百万幅全球卫星数据,提供了准确、丰富、可靠、动态的地理信息源,满足了制图、农业、林业、土地利用、水利、国防、环境、地质勘探等多个应用领域不断变化的需要。[1]

2卫星参数

轨道参数

Spot卫星采用高度为830km,轨道倾角为98.7度的太阳同步准回归轨道,通过赤道时刻为地方时上午10:30,回归天数(重复周期)为26d。由于采用倾斜观测,所以实际上可以对同一地区用4~5d的时间进行观测。

观测仪器

Spot1,2,3上搭载的传感器HRV采用CCD(cha

常见的遥感卫星的介绍及具体参数

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常见的遥感卫星的介绍及具体参数

遥感卫星 (remote sensing satellite )用作外层空间遥感平台的人造卫星。用卫星作为平台的遥感技术称为卫星遥感。通常,遥感卫星可在轨道上运行数年。卫星轨道可根据需要来确定。遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域,当沿地球同步轨道运行时,它能连续地对地球表面某指定地域进行遥感。所有的遥感卫星都需要有遥感卫星地面站,卫星获得的图像数据通过无线电波传输到地面站,地面站发出指令以控制卫星运行和工作。以下列出较为常见的遥感卫星:

一、Landsat卫星

美国NASA的陆地卫星(Landsat)计划(1975年前称为 地球资源技术卫星——ERTS ),从1972年7月23日以来, 已发射7颗(第6颗发射失败)。目前Landsat1—4均相继失效,Landsat 5仍在超期运行(从1984年3月1日发射至今)。 Landsat 7于1999年4月15日发射升空。其常见的遥感扫描影像类型有MMS影像、TM图像。

(一)、MSS影像

MSS影像为多光谱扫描仪(MultiSpectral Scanner)获取的图像,第一颗至第三颗地球卫星(Landsat)上反光束导管摄像机获取的三个波段摄影相片

传感器介绍

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最新传感器列表

遥感波段

? 紫外线:波长范围为0.01~0.38μm,太阳光谱中,只有0.3~0.38μm波长的光到达地面,对油污染敏感,但探测高度在2000 m以下。

? 可见光:波长范围:0.38~0.76μm,人眼对可见光有敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。

? 红外线:波长范围为0.76~1000μm,根据性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外。

? 微波:波长范围为1 mm~1 m,穿透性好,不受云雾的影响。 ? 近红外:0.76~3.0 μm,与可见光相似。 ? 中红外:3.0~6.0 μm,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。 ? 远红外:6.0~15.0 μm,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。 ? 超远红外:15.0~1 000 μm,多被大气吸收,遥感探测器一般无法探测。

大气窗口

大气窗口 紫外可见光 近红外 近红外 近-中红外 波段 透射率/% 应用举例 0.3~1.3 μm >90 TM1-4、SPOT的HRV 1.5~1.8 μm 2.0~3.5 μm 80 80 ??TM5 TM7 中红外 3.5~5.5 μm ㏒???琰茞??ü NOAA的AVHRR 远红外 微波 8~14 μm 0

传感器介绍

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最新传感器列表

遥感波段

? 紫外线:波长范围为0.01~0.38μm,太阳光谱中,只有0.3~0.38μm波长的光到达地面,对油污染敏感,但探测高度在2000 m以下。

? 可见光:波长范围:0.38~0.76μm,人眼对可见光有敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。

? 红外线:波长范围为0.76~1000μm,根据性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外。

? 微波:波长范围为1 mm~1 m,穿透性好,不受云雾的影响。 ? 近红外:0.76~3.0 μm,与可见光相似。 ? 中红外:3.0~6.0 μm,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。 ? 远红外:6.0~15.0 μm,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。 ? 超远红外:15.0~1 000 μm,多被大气吸收,遥感探测器一般无法探测。

大气窗口

大气窗口 紫外可见光 近红外 近红外 近-中红外 波段 透射率/% 应用举例 0.3~1.3 μm >90 TM1-4、SPOT的HRV 1.5~1.8 μm 2.0~3.5 μm 80 80 ??TM5 TM7 中红外 3.5~5.5 μm ㏒???琰茞??ü NOAA的AVHRR 远红外 微波 8~14 μm 0

传感器介绍

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遥感波段

? 紫外线:波长范围为0.01~0.38μm,太阳光谱中,只有0.3~0.38μm波长的光到达地面,对油污染敏感,但探测高度在2000 m以下。

? 可见光:波长范围:0.38~0.76μm,人眼对可见光有敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。

? 红外线:波长范围为0.76~1000μm,根据性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外。

? 微波:波长范围为1 mm~1 m,穿透性好,不受云雾的影响。 ? 近红外:0.76~3.0 μm,与可见光相似。 ? 中红外:3.0~6.0 μm,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。 ? 远红外:6.0~15.0 μm,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。 ? 超远红外:15.0~1 000 μm,多被大气吸收,遥感探测器一般无法探测。

大气窗口

大气窗口 紫外可见光 近红外 近红外 近-中红外 波段 透射率/% 应用举例 0.3~1.3 μm >90 TM1-4、SPOT的HRV 1.5~1.8 μm 2.0~3.5 μm 80 80 ??TM5 TM7 中红外 3.5~5.5 μm ㏒???琰茞??ü NOAA的AVHRR 远红外 微波 8~14 μm 0

常见的遥感卫星的介绍及具体参数

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常见的遥感卫星的介绍及具体参数

遥感卫星 (remote sensing satellite )用作外层空间遥感平台的人造卫星。用卫星作为平台的遥感技术称为卫星遥感。通常,遥感卫星可在轨道上运行数年。卫星轨道可根据需要来确定。遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何区域,当沿地球同步轨道运行时,它能连续地对地球表面某指定地域进行遥感。所有的遥感卫星都需要有遥感卫星地面站,卫星获得的图像数据通过无线电波传输到地面站,地面站发出指令以控制卫星运行和工作。以下列出较为常见的遥感卫星:

一、Landsat卫星

美国NASA的陆地卫星(Landsat)计划(1975年前称为 地球资源技术卫星——ERTS ),从1972年7月23日以来, 已发射7颗(第6颗发射失败)。目前Landsat1—4均相继失效,Landsat 5仍在超期运行(从1984年3月1日发射至今)。 Landsat 7于1999年4月15日发射升空。其常见的遥感扫描影像类型有MMS影像、TM图像。

(一)、MSS影像

MSS影像为多光谱扫描仪(MultiSpectral Scanner)获取的图像,第一颗至第三颗地球卫星(Landsat)上反光束导管摄像机获取的三个波段摄影相片

传感器整理汇总

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1 传感器的静态特性是什么?由哪些性能指标描述?它们一般可用哪些公式表示 静特性是当输入量为常数或变化极慢时,传感器的输入输出特性,其主要指标有线性度、迟滞、重复性、分辨力、稳定性、温度稳定性、各种抗干扰稳定性。传感器的静特性由静特性曲线反映出来,静特性曲线由实际测绘中获得。人们根据传感器的静特性来选择合适的传

感器。

2 传感器的线性度是如何确定的?确定拟合直线有哪些方法?传感器的线性度表征了什么含义?为什么不能笼统的说传感器的线性度是多少。 1)实际传感器有非线性存在,线性度是将近似后的拟合直线与实际曲线进行比较,其中存在偏差,这个最大偏差称为传感器的非线性误差,即线性度,2)选取拟合的方法很多,主要有:理论线性度(理论拟合);端基线性度(端点连线拟合);独立线性度(端点平移拟合);最小二乘法线性度。3)线性度L

是表征实际特性与拟合直线不吻合的参数。4)传感器的非线性误差是以一条理想直线作基准,即使

是同一传感器基准不同时得出的线性度也不同,所以不能笼统地提出线性度, 当提出线性度的非线性误差时,必须说明所依据的基准直线。

3 传感器的动态特性主要技术指标有哪些?它们的意义是什么? 1)传感器动态特性主要有:时间常数τ;固有频率Wn;阻尼系数

传感器习题汇总

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第 1 章

1-1 何为传感器静态特性?静态特性主要技术指标有哪些?

答:当输入量为稳态量或缓慢变化的信号时,输入与输出之间的关系。

静态特性主要指标:非线性误差、灵敏度、精确度、最小检测量和分辨力、迟滞、重复性、零点漂移、温漂。

1-2何为传感器动态特性?动态特性主要技术指标有哪些? 答:当输入量为随时间变化的信号时,输入与输出的关系。

一阶时间常数(η)、二阶上升时间(tr)、超调量(ζ%)、稳定时间(tc)、峰值时间(tp)。

1-3传感器的精度等级是如何确定的? 答:A=

ΔAYFS×100%,ΔA为最大允许误差,YFS满量程,

即允许的最大误差相对于测量范围的百分数,表征测量结果的可靠程度。

1-4传感器的线性度是怎样确定的?拟和刻度直线有哪几种方法?

答:线性度:在规定条件下,传感器的校准曲线与拟合直线间最大偏差与满量程输出值之间的百分比 ?L=±

ΔYmaxYFS×100%

拟合刻度直线:理论拟合、过零旋转拟合、端点连线拟合、端点连线平移拟合、最小二乘拟合。

1-5 一阶传感器怎样确定输入信号频率范围?

答:由一阶传感器频率传递函数w(jw)=K/(1+jωη),确定输出信号失真、测量结果在所要

21/2

求精度的

传感器实验装置介绍

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CSY-2000系列传感器与检测技术实验台

一、CSY-2000系列传感器与检测技术实验台实验台图片

二、CSY-2000系列传感器与检测技术实验台的组成

CSY-2000系列传感器与检测技术实验台由主机箱、温度源、转动源、振动源、传感器、相应的实验模板、数据采集卡及处理软件、实验台桌等组成。

1、主机箱:

提供高稳定的±15V、±5V、+5V、±2V-±10V(步进可调)、+2V-+24V(连续可调)直流稳压电源;音频信号源(音频振荡器)1KHz~10KHz(连续可调);低频信号源(低频振荡器)1Hz~30Hz (连续可调);气压源0-20KPa(可调);温度(转速)智能调节仪;计算机通信口;主机箱面板上装有电压、频率转速、气压、计时器数显表;漏电保护开关等。其中,直流稳压电源、音频振荡器、低频振荡器都具有过载切断保护功能,在排除接线错误后重新开机恢复正常工作。

2、振动源:

振动台振动频率1Hz-30Hz可调(谐振频率9Hz左右)。

转动源:手动控制0-2400转/分;自动控制300-2400转/分。

温度源:常温-180℃。

3、传感器:

基本型有电阻应变式传感器、扩散硅压力传感器、差动变压器、电容式位移传感器、霍尔式位移传感器、霍尔式转速传感器、磁电转速传

传感器期末试题汇总

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《传感器与检测技术》试题

班级_______ 姓名 学号 成绩

一、填空:(20分)

1. 测量系统的静态特性指标主要有线性度、迟滞、重复性、分辨力、稳定性、温度稳定性、各种抗干扰稳定性等。(2分)

2. 霍尔元件灵敏度的物理意义是表示在单位磁感应强度相单位控制电流时的霍尔电势的大小。(2分)

3. 光电传感器的理论基础是光电效应。通常把光线照射到物体表面后产生的光电效应分为三类。第一类是利用在光线作用下光电子逸出物体表面的外光电效应,这类元件有光电管、

光电倍增管;第二类是利用在光线作用下使材料内部电阻率改变的内光电 效应,这类元件有光敏电阻;第三类是利用在光线作用下使物体内部产生一定方向电动势的光生伏特效应,这类元件有光电池、光电仪表。

4.热电偶所产生的热电动势是两种导体的接触电动势和单一导体的温差电动势组成的,其表达式为Eab(T,To)=

kN(T?T0)lnA??TT0(?A??B)dT。在热电偶温度补偿中补偿导线eNB法(即冷端延长线法)是在连接导线和热电偶之间,接入延长线,它的作用是将热电偶的参

考端移至离热源较远并且环境温度较稳定的地方,以减小冷端