ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:12 ,大小:234.87KB ,
资源ID:2943212      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/2943212.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(我国测绘卫星未来发展.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

我国测绘卫星未来发展.docx

1、我国测绘卫星未来发展我国测绘卫星的未来发展孙承志 唐新明 周晓青 贾剑钢 张过*摘 要:科技的发展日新月异,本文在综述国内外测绘卫星发展及应用现状的基础上,结合我国测绘航天规划建设目标,阐述了我国测绘卫星的发展规划及政策措施,并介绍了我国第一颗民用高分辨率立体测绘卫星资源三号卫星工程的情况。资源三号卫星工程对我国测绘事业的发展具有革命性意义,将填补我国民用测绘卫星应用领域的空白,开创我国航天摄影测量新纪元。关键词:测绘卫星 发展规划 地理空间信息 资源三号一、引 言测绘获取的是与地表有关的地理空间信息,是“数字中国”地理空间框架的基本内容和国民经济、社会信息化建设的重要基础。目前,在我国的测绘

2、事业与科技发展中,基础地理信息资源短缺、信息数据获取能力不足,已成为制约发展的严重的“瓶颈”问题。测绘卫星由于其全球、全天候、动态观测等优点,越来越成为主要的对地观测手段,成为测绘数据获取的重要信息源。现代测绘已经十分依赖于卫星测绘技术。目前40%的高分辨率卫星遥感资料用于测绘和地理信息产业;卫星定位系统成为测绘定位的全新手段;国家高程基准的建立愈来愈依赖于卫星重力测量资料;我国海平面和高程基准建立、海面地形测绘均需要海洋测高卫星的数据;干涉雷达卫星不仅可以用于数字高程模型的建立,更由于其可满足恶劣天气条件下的数据获取,已在测绘诸多领域中发挥特殊的作用。二、国内外卫星测绘发展应用现状(一)国外

3、卫星测绘应用现状国外测绘卫星数据应用已相当广泛,卫星遥感数据已成为1:50万至1:5万地形图修测的主要地理空间信息源。随着对地观测技术的重大进步和一些庞大计划(如美国NASA的EOS计划)的实施,资源遥感已进入新的发展时期,卫星测绘对测绘制图技术取得了重大进展。表1-1为国外具有代表性的遥感卫星。表1-1 国外已经发射或近期计划发射的主要资源遥感卫星一览表卫星名称拥有者发射/预期传感器类型通道分辨率(m)重访(天)应用领域ERS-2欧洲ESA1995AMI雷1263资源环境MOMS德国1999MOMS全34.5测图资源环境CCD多413.5IKONOS-2美国1999IKONOS2全112.9

4、测图资源环境多441.6EROS-1A以色列2000CCD全11.83资源环境OrbView-4美国(商)2000Orbview4全11=2地质、环境QuickBird-2美国(商)2001QuickBird2全10.616测图资源环境多42.44SPOT-5法国2002GRG全12.526测图资源环境多410HRS全15/10CARTOSAT印度2005CCD全32.55测图、资源环境ALOS日本2006PRISM全32.52测图、资源环境LightSAR美国2006SAR雷43-1008-10测图、资源Radasat-2加拿大2007SAR雷324农业、海洋、资源环境、减灾TerraSAR

5、 X德国2007SAR/LCT/TOR雷111测绘、建筑、海洋RiSat印度2007SAR雷洪水、风暴RapidEye德国2008CCD多55.8/6.51/5.5测图、农业、林业、能源THEOS泰国2008CCD全1226测图、土地、农林、洪水多415WorldView-2美国2008WorldView-2全180.461.841测图、海洋、考古多GeoEye-1美国(商)20080.412-3测图、资源环境等TANDEM-X德国2009TSX-SAR测图、海洋VWNUS以/法国2009多1210Sentinel-1A欧洲2011SAR雷Sentinel-2B欧洲2013全5多10注:全全色

6、,多多光谱,高高光谱,雷雷达,灰色背景立体成像,蓝色背景分辨率小于15m。法国SPOT-5卫星在保持60km的摄影带宽的同时,将影像的分辨率提高到5m,并利用“超级模式”(Supemode)的技术方法,在黑白相片上实现2.5m的分辨率。新搭载的高分辨率立体成像仪(HRS),能够制作10m高分辨率立体照片。美国第一颗高分辨率商业小卫星IKONOS-2以米级分辨率实现对地面同一地段重复摄影观测的周期为2.9昼夜,经过图像正交变换,使用地面基准点的校正精度可达到2米,用于编制1:24000比例尺的地图。另一颗高分辨率商业卫星QuickBird-2影像的地面分辨率达0.61m,平面和高程精度为5米。G

7、eoEye公司于2008年发射当前最高分辨率的商业遥感卫星GeoEye-1,具有0.41m分辨率。日本ALOS卫星系统携带三套有效载荷,分别为全色遥感立体仪器(PRISM)、先进可见光近红外2型辐射计(AVNIP-2)和L波段合成孔径雷达(PALSAR)。3个光学系统能获取空间分辨率为2.5m的光学影像,其正视相机地面幅宽70km,前后视相机地面幅宽35km。印度航天测绘发展迅速,其首颗测绘卫星CARTOSAT-I于2005年发射,可提供2.5m分辨率的本国和海外地区立体影像,地形高程的确定精度为5m。在干涉测量方面,美国的航天飞机测图任务(SRTM)用了11天时间,对北纬60和南纬56之间的

8、区域进行了双天线InSAR成像,取得了全球超过80%的陆地区域的DEM。目前NASA开放的SRTM所获取的DEM,北美地区水平分辨率为30米(1),欧亚地区水平分辨率为90米(3),高程精度约为10m,在地形起伏较大的地区,精度相应更低一些。欧空局于2002年3月发射的Envisat替代了之前的ERS-1/2,所搭载的先进合成孔径雷达系统ASAR,具有极化方式可选择、两种极化方式同时成像、多视角、多分辨率等特点。星载激光测高已得到高度重视,美国于2003年1月发射了ICESAT(Ice, Cloud and land Elevation Satellite)卫星,用于测量冰原地形及其时变以及云

9、层及大气层的特征,搭载的地学激光测高系统GLAS (Geoscience Laser Altimeter System)可测定沿轨道的陆地和水面的地形。从总体上讲,国外测绘卫星总体性能和技术指标较为先进,基本形成系列甚至成网络,且具有很高的商业化运行程度,正在进一步向高空间分辨率、高光谱分辨率、短重访周期发展。测绘卫星摄影系统不仅需要高分辨率,而且需要获得立体影像,带有精密的卫星定位定姿系统,这些卫星由于其巨大的应用市场,已吸引了世界上大批用户的注意力。(二)我国卫星测绘发展应用现状目前我国已建立了资源、气象、海洋、环境与减灾卫星系列,初步形成了国家对地观测体系,并启动高分辨率对地观测系统重大

10、专项,建立更完善的国家对地观测系统。我国对高分辨率卫星影像具有大量而迫切的需求,国家每年需投入大量经费,订购SPOT2/4/5、Landsat TM/ETM+、QuickBird、IKNOWS、MODIS等遥感卫星影像数据,用于我国1:100万、1:25万、1:5万、1:1万基础地理信息的建设和更新。现有资源一号、资源二号系列卫星可提供中等分辨率遥感影像,用于1100万和125万地形图更新。2007年发射的02B星和计划中的CBERS-3/4的高分辨率影像原则上可对15万和12.5万的基础地理信息进行部分要素的更新,但由于立体观测能力非常有限,无法生成数字高程模型,难以满足1:5万和更大比例尺

11、的测绘的全面需求。因此,到目前为止,我国尚没有能够满足测绘要求的自主的测绘卫星。在卫星测绘数据应用方面,我国已基本解决利用国外卫星数据修测地形图和更新各种比例尺的地形数据库的关键技术,形成了科学的生产工艺。国家测绘局从1999年开始大面积利用法国SPOT卫星数据制作15万正射影像图及修测相应的地形图,利用美国LANDSAT的TM数据更新125万数据库,为缩短地图的更新周期提供了有效的方法,并积极投入开展未来测绘卫星影像处理技术基础性研究和建设,主要为高分辨率卫星影像几何纠正及后处理方案方法的研究和应用。三、我国卫星测绘发展规划随着计算机科学、材料科学、系统科学等以及通信、电子、航空航天科技的飞

12、速发展,卫星测绘在基础理论与技术手段等方面取得了显著的进步,星载光电传感器、合成孔径雷达干涉以及对地观测系统若干关键技术获得重大突破,使得测绘卫星搭载的有效载荷功能总体、分辨率及观测精度越来越高。(一)测绘卫星系列为满足我国测绘行业与国民经济和社会信息化建设对测绘卫星的迫切需求,国家测绘局从2005年开始启动测绘卫星计划,积极制定测绘部门十一五、十二五航天规划,拟用10-15年时间,建立我国具有长期稳定运行能力的测图卫星系列体系,作为国家空间基础设施的重要组成部分。测绘卫星主要包括:高分辨率光学立体测图卫星、干涉雷达卫星、激光测高卫星、重力卫星和导航定位卫星。如图(1-1)所示。图1-1 测绘

13、卫星系列其中,高分辨率光学立体测图卫星包括:2m全色、10m多光谱正射影像和5m全色立体影像的高分辨率光学立体测图卫星,以满足国家基础测绘15万地形测图和基础地理信息生产的需要,以及资源调查等方面的应用需要;1-2m全色、3-6m多光谱的超高分辨率光学立体测图卫星,用于区域基础测绘,以满足11万地形测图和基础地理信息生产的需要;0.5-1m全色、1-3m多光谱的甚高分辨率光学立体测图卫星,用于城市基础测绘,以满足1200015000地形测图和基础地理信息生产的需要。干涉雷达卫星包括:3-5米、单波段、单极化干涉雷达卫星,以满足困难地区15万地形测图和基础地理信息生产的需要;0.5-1米、多波段

14、、多极化干涉雷达卫星,以满足困难地区11万地形测图和基础地理信息生产的需要。激光测高卫星利用激光脉冲来精确测定地面和海面高度, 完成对陆地地形和植被的采集,建立高精度的全球DEM模型, 并可测定局部地形的米级年度变化。将开展对激光卫星的轨道设计、控制激光脉冲计时器的时钟的稳定性、卫星方位以及激光器指向的精确确定方法等关键技术预研,发展我国激光测高卫星。重力卫星用于测定高精度的全球重力场及其随时间的变化,以精确求定大地水准面,建立和维护高精度的高程基准及其框架,实现高程测量自动化。将研制开发低低卫星跟踪卫星模式的卫星重力测量系统,发展我国重力测量卫星。导航定位卫星用来测量地面运动或静止物体的三维坐标,国家已对导航定位卫星系统作了专门的规划。表1-2

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1