8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Спутниковая инфракрасная модель дистанционного датчика и метод

Цена: 1 866руб.    (¥88.3)
Артикул: 525428535836

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:当当网官方旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥47.521 005руб.
¥16.7353руб.
¥79.111 672руб.
¥78.191 653руб.

Выбор редактора

«Модель и метод калибровки излучения спутникового инфракрасного дистанционного датчика» может быть использована в качестве учебного пособия для студентов старших курсов и аспирантов, а также научно-технического персонала, занимающегося калибровкой излучения спутникового дистанционного зондирования. Он также подходит для справочного использования соответствующим персоналом отдела разработки полезной нагрузки, соответствующим бизнес-персоналом, занимающимся приложениями инфракрасного дистанционного зондирования, а также исследовательским, инженерно-техническим персоналом, а также преподавателями и научными исследователями.

Оглавление

«Серия технологий наблюдения и навигации" Земли "
Предисловие
*Теория Чжана
1.1 Введение
1.2 Разработка технологии калибровки излучения спутниковых дистанционных датчиков
1.3 Текущее состояние разработки калибровки спутниковых инфракрасных дистанционных датчиков в стране и за рубежом
1.4 Существуют проблемы с калибровкой излучения отечественных спутниковых инфракрасных дистанционных датчиков.
Рекомендации
Глава 2 Исследование бортовой модели коррекции калибровки абсолютно черного тела
2.1 Введение
2.2 Знакомство с многоканальным сканирующим радиометром
2.3 Создание бортовой полностью оптической модели коррекции калибровки абсолютно черного тела
2.4 Анализ ошибок и оценка точности модели коррекции черного тела на спутнике
2.5 Резюме
Рекомендации
Глава 3. Калибровка перекрестного излучения на основе гиперспектральных инфракрасных дистанционных датчиков
3.1 Введение
3.2 Гиперспектральные эталонные приборы и глобальная космическая система перекрестной калибровки
3.3. Метод перекрестной калибровки на основе гиперспектральных приборов.
3.4 Взаимная калибровка между спутниками LEO и GEO
3.5 Взаимная калибровка между LEO и спутниками LEO
Рекомендации
Глава 4 Калибровочные модели и методы на основе океанских буев и полевых данных реанализа
4.1 Введение
4.2 Океанские буи и данные полевых наблюдений реанализа
4.3 Калибровка излучения инфракрасного канала спутника FY-2
4.4 Исследования по методам мониторинга океанских буев в инфракрасном канале спутника FY-3
4.5 Альтернативная программная платформа для калибровки и проверки спутниковых океанских буев Fengyun
Рекомендации
Глава 5 Исследования по методу радиационной калибровки спутникового инфракрасного дистанционного датчика на основе автоматизированного наблюдения
5.1 Введение в китайскую зону коррекции радиационного излучения спутников дистанционного зондирования Земли
5.2 Система наблюдения буев на озере Цинхай и калибровка на орбите
5.3 Система автоматического измерения температуры земли в Дуньхуан-Гоби и ее калибровочные исследования
5.4 Создание возможностей автоматизированного наблюдения полей радиационной коррекции спутников дистанционного зондирования Китая
Рекомендации
Глава 6 Исследования по слиянию нелинейных калибровочных моделей инфракрасных дистанционных датчиков
6.1 Введение
6.2 Принцип обнаружения инфракрасного детектора
6.3 Модель калибровки излучения инфракрасного дистанционного датчика
6.4 Проверка и анализ нелинейной калибровочной модели
6.5 Резюме
Рекомендации
Глава 7. Исследование метода комплексной радиационной калибровки инфракрасных дистанционных датчиков
7.1 Введение
7.2 Существующие методы калибровки излучения инфракрасного диапазона
7.3 Комплексная калибровка излучения
7.4 Анализ ошибок и сравнение различных методов калибровки
7.5 Проверка подлинности и анализ точности калибровочных коэффициентов
7.6 Оценка возможности применения калибровочных коэффициентов
7.7 Резюме
Рекомендации
Глава 8. Обсуждение и перспективы
8.1 Анализ тенденций развития международной калибровки излучения спутниковых инфракрасных дистанционных датчиков
8.2 Перспективы радиационной калибровки китайских спутниковых инфракрасных дистанционных датчиков
8.3 Будущие тенденции развития спутниковых инфракрасных дистанционных датчиков
Рекомендации
индекс

 

Чтение в Интернете

*Теория Чжана
1.1 Введение
Развитие геопространственных информационных технологий в Китае началось в конце 1970-х годов, и страна придает большое значение развитию геопространственных информационных технологий.На протяжении более 30 лет шесть подряд&Ldquo;”Развитие технологии дистанционного зондирования было перечислено как национальный ключевой научно-технический проект, а технология дистанционного зондирования рассматривалась как одна из 35 ключевых технологий для национального экономического строительства.Под присмотром руководителей партии и государства индустрия дистанционного зондирования моей страны придерживается политики обслуживания строительства национальной экономики и добилась важных результатов один за другим на пути непрерывного прогресса, непрерывных реформ и непрерывных инноваций.С технической точки зрения моя страна уже имеет возможность разрабатывать и производить различные спутники наблюдения Земли, различные типы инструментов дистанционного зондирования и оборудования для обработки пространственной информации, и многие из оборудования уже находятся на передовом международном уровне; в основном сформированы возможности многоуровневого сбора, анализа и обработки данных ДЗЗ, комплексного применения данных ДЗЗ; Геоинформационные системы вступили в новый этап развития, и первоначально сформировалась развивающаяся информационная индустрия, включающая разработку аппаратного обеспечения, разработку программного обеспечения, сбор данных, анализ приложений и консультационные услуги.особенно после“ восемьдесят”“ девять пять”&Ldquo; пятнадцать”“ одиннадцать пять&rdquo“ двенадцать пять” ключевое исследование, общая технология применения пространственной информации Китая полностью формируется.
С точки зрения применения технологии дистанционного зондирования, географических информационных систем и систем глобального позиционирования используются в построении национальной экономики, особенно при мониторинге и оценке крупных стихийных бедствий, макроресурсных и экологических исследованиях, а также охране земель и ресурсов. Они предоставили стране и правительствам всех уровней большое количество научной макро-вспомогательной информации для принятия решений и принесли огромные социальные выгоды.Все больше и больше департаментов включают или включают эти технологии в программу индустриализации ведомств, и они стали одной из основных технологий, используемых компетентными департаментами для обеспечения соблюдения законов или формулирования промышленной политики, отраслевых спецификаций и технологической трансформации отрасли.
Благодаря широкому применению геопространственных информационных технологий мы также положили начало промышленному развитию.Некоторые общие продукты, запущенные в области прикладных и технологических исследований, такие как программное обеспечение географических информационных систем, различные платформы сбора пространственной информации и средства обработки и анализа данных, достигли приятных экономических выгод и сформировали определенный промышленный масштаб.В ряде отраслей ДЗЗ сформировались высокотехнологичные отрасли, которые непосредственно обслуживают народнохозяйственное строительство и обеспечивают информационное обеспечение страны. Их ценили и хвалили партийные и государственные лидеры.Некоторые технологические достижения достигли передового мирового уровня и привлекли внимание людей и всего мира.
За последние 30 лет, чтобы лучше служить национальному экономическому строительству, индустрия дистанционного зондирования моей страны активизировала строительство национальной системы дистанционного зондирования и наблюдения Земли, основанной на принципе независимости. Спутники серии Fengyun (FY) разработаны и запущены Китаем самостоятельно. В сентябре 1988 года Китай запустил первый метеорологический спутник на полярной орбите.&Ldquo; Fengyun № 1”FY1A, первый геостационарный метеорологический спутник, запущенный в июне 1997 года.“Фэнюнь № 2”FY2A открывает новую эру быстрого развития системы наблюдения Земли и дистанционного зондирования моей страны. В последние годы индустрия метеорологических спутников в моей стране быстро развивалась.Метеорологические спутники на полярной орбите были модернизированы и обеспечивают утренние и дневные спутниковые наблюдения, а геостационарные метеорологические спутники реализовали бизнес-модель двухспутниковых наблюдений и резервного копирования на орбите.Службы применения спутникового дистанционного зондирования добились замечательных успехов. По состоянию на конец 2014 года моя страна успешно запустила 14 метеорологических спутников серии «Фэнъюнь», в том числе семь метеорологических спутников на полярной орбите и семь геостационарных метеорологических спутников.В настоящее время на орбите стабильно работают спутники Fengyun-3 A/B/C и Fengyun-2 D/E/F/G. Метеорологические спутники моей страны достигли оперативного и серийного развития и достигли цели перехода от экспериментального применения к оперативному обслуживанию.моя страна стала одной из немногих стран и регионов мира, которые имеют как геостационарные метеорологические спутники, так и метеорологические спутники на полярной орбите.Всемирная метеорологическая организация включила метеорологические спутники «Фэнъюнь-2» и «Фэнъюнь-3» в глобальную последовательность оперативных метеорологических спутников, что сделало китайский метеорологический спутник «Фэнъюнь» важным членом глобальной комплексной системы наблюдения Земли.
Сотрудничество между Китаем и Бразилией“Ресурс №1”(Китайско-бразильский спутник земных ресурсов, CBERS01) был успешно запущен в октябре 1999 года. Китайско-бразильский спутник земных ресурсов Китайско-бразильский спутник земных ресурсов (CBERS01) имеет два типа удаленных датчиков: 5-диапазонную камеру с зарядовой связью (CCD) и инфракрасный многодиапазонный сканер (инфракрасный многоканальный сканирующий датчик, IRMSS), в мире редко устанавливается камера CCD и IRMSS на одном спутнике. в то же время. Это не только позволяет спутнику работать круглосуточно, но и значительно увеличивает объем информации.Его запуск завершает историю нашей страны, не имеющей собственных спутников передачи данных более высокого разрешения и полностью полагающейся на зарубежные спутниковые данные. Первый океанский спутник Китая был запущен в мае 2002 года.&Ldquo; Ocean One № 1”Спутник будет первым экспериментальным прикладным спутником Китая для разработки и использования морских ресурсов. Масса спутника 368 кг, тело звезды примерно кубической формы, высота орбиты спутника 698 км. В число имеющихся на борту приборов дистанционного зондирования входят десятидиапазонный акварельный сканер с разрешением 1,1 км и четырехдиапазонная ПЗС-камера с разрешением 0,25 км. Звездчатый кузов разделен на две части: платформу и грузовой отсек.Проектный срок эксплуатации – два года. Морские спутники (HY1) в основном используются для обнаружения элементов цвета океанской воды, а также для мониторинга морской среды и разработки ресурсов. Мониторинг морской среды и освоение ресурсов включают разработку и использование морских биологических ресурсов, мониторинг и предотвращение загрязнения морской среды, освоение ресурсов прибрежной зоны и морские научные исследования.Кроме того, 28 июня 2000 года в России (космодром Плесецк) был успешно запущен малый спутник «Цинхуа-1», разработанный совместно Университетом Цинхуа и британской компанией Surrey Satellite Technology Company.«Цинхуа-1» несет трехдиапазонную камеру с пространственным разрешением 39 метров.Космический корабль «Шэньчжоу-3», запущенный в 2002 году, был оснащен спектрометром изображения среднего разрешения. Это был второй спектрометр среднего разрешения, запущенный в космос после США.Создание долгосрочной и стабильной спутниковой системы наблюдения Земли является целью развития космического дистанционного зондирования моей страны.Наша страна создаст долгосрочную и стабильную спутниковую систему наблюдения Земли, состоящую из серии метеорологических спутников, серии ресурсных спутников, серии океанских спутников, серии малых спутников для мониторинга окружающей среды и стихийных бедствий, а также серии высокоэффективных спутников для обеспечения трехмерного динамического мониторинга суши, атмосферы и океанов в Китае, прилегающих районах и во всем мире.
В настоящее время метеорологические спутники моей страны создали сеть приема спутниковых данных, состоящую из четырех международных наземных приемных станций в Пекине, Гуанчжоу, Урумчи, Цзямусы и станции Кируна в Швеции. Он сформировал национальную систему приложений спутникового дистанционного зондирования, главным органом которой является международный центр обработки и обслуживания данных, 31 провинциальный центр приложений спутникового дистанционного зондирования и более 2500 станций приема и использования спутниковых данных. Помимо приема метеорологических спутников серии Fengyun, он также получает и использует многочисленные спутниковые данные из США, Японии, европейских стран и организаций.Система передачи и распространения метеорологических спутниковых данных «Фэнъюнь» CMACast, построенная с использованием технологии спутникового цифрового видеовещания (DVBS), является одним из трех основных членов глобальной системы спутникового вещания и распространения данных Глобальной организации наблюдения за Землей (GEO).В настоящее время существует более 200 пользовательских приемных станций CMACast, что значительно усилило международное влияние китайского метеорологического спутника «Фэнъюнь».система наземных метеорологических спутников моей страны, созданная Национальным спутниковым метеорологическим центром, отвечает за прием, обработку, применение и архивирование данных с полярно-орбитальных метеорологических спутников и геостационарных метеорологических спутников.С момента своего завершения в 1987 году он стабильно работает уже 28 лет подряд и вносит выдающийся вклад в прогнозирование погоды в Китае, прогнозирование климата, экологическую среду и мониторинг стихийных бедствий.“Фэнюнь № 1/3”Серия полярно-орбитальных метеорологических спутниковых наземных систем успешно завершила задачу приема, передачи, обработки, распределения и применения данных от семи и двух серий полярно-орбитальных метеорологических спутников в моей стране.Система имеет возможность одновременного управления тремя полярно-орбитальными метеорологическими спутниками и приема и обработки пяти полярно-орбитальных метеорологических спутников.“Фэнюнь № 2”Серия систем наземного применения геостационарных метеорологических спутников состоит из станций управления и приема данных, центров обработки данных, центров управления операциями, станций измерения дальности (главная станция в Пекине, три вспомогательных станции в Гуанчжоу, Урумчи и Мельбурне, Австралия), более 300 малых и средних станций использования, охватывающих страну, и многочисленных платформ сбора данных.Эта система успешно выполнила задачу по приему и обработке данных с семи геостационарных метеорологических спутников моей страны.Система имеет возможность управлять тремя геостационарными спутниками одновременно, а также принимать и обрабатывать информацию с четырех геостационарных спутников.Китайская наземная система метеорологических спутников достигла передового международного уровня с точки зрения масштаба, возможностей, своевременности, внедрения и автоматизации.
Китайская наземная станция дистанционного зондирования Земли была создана на основе китайско-американского меморандума о научно-техническом сотрудничестве, подписанного товарищем Мао Цзэдуном во время его визита в США в 1979 году.Она была завершена и введена в официальную эксплуатацию в 1986 году. После более чем 20 лет непрерывного развития наземная станция сформировала полноценную систему приема, передачи, архивирования, обработки и распространения спутниковых данных, то есть центр оперативного управления и обработки данных пекинского штаб-квартиры Миюнь. Станция, станция Кашгар и станция Санья являются схемами работы сети приема данных.Система приема данных, система передачи данных, система обработки данных, система управления данными, система поиска данных и система технического обслуживания работают вместе и стали одной из основных инфраструктур в области наблюдения Земли в Китае.Чтобы предоставить пользователям по всей стране высококачественные международные спутниковые данные наблюдения за сушей, наземная станция последовательно создала ведущие в мире системы обработки данных и производства продукции для спутников Landsat, SPOT, Radarsat, Envisat, Resourcesat, Theos и других. Благодаря серии важных преобразований оборудования и независимых инновационных проектов возможности системы приема, обработки, хранения и поиска спутниковых данных были значительно улучшены, а уровень эксплуатации оборудования вышел на новый уровень. Он реализует функцию обслуживания в квазиреальном времени нескольких спутников на одной станции, всепогодную, круглосуточную и несколько спутников, дополняющих друг друга.Это одна из наземных станций с самым большим в мире количеством спутников для приема и обработки, а объем ее услуг по распространению данных входит в число лучших в мире.В настоящее время имеются исторические данные различных спутников с 1986 года, охватывающие данные оптического дистанционного зондирования среднего и высокого разрешения, а также данные микроволнового и радиолокационного дистанционного зондирования. Здесь накоплены и сохранены чрезвычайно ценные для страны космические исторические данные. Это один из крупнейших исторических архивов спутниковых данных наблюдения Земли в Китае.
Наземная система спутникового наблюдения за землей Китая состоит из четырех наземных приемных станций: приемной станции Миюнь, приемной станции Кашгар, приемной станции Санья, приемной станции Муданьцзян и центра обработки данных.Система стандартизации обработки данных спутников наблюдения за землей включает в себя несколько частей, таких как общедоступная платформа, средства обработки, архивирования, распространения и обслуживания данных.В соответствии с потребностями функции, сочетанием оптимизации производительности и фактической работой он разделен на одну платформу, семь подсистем и набор стандартных спецификаций.Это общедоступная платформа, подсистема обработки данных, подсистема архивирования данных и управления информацией, подсистема управления задачами и полезной нагрузкой, подсистема распределения данных, подсистема моделирования и оценки данных, подсистема демонстрации и обучения приложений, подсистема поля калибровки и стандартные спецификации.Он может предоставлять данные от нескольких серий и нескольких спутников наблюдения за сушей, таких как CBERS01/02, CBERS02B, HJ1A/B, Ziyuan-102C, Ziyuan-3 и Gaofen-1, охватывая четыре уровня продуктов дистанционного зондирования в видимом, ближнем инфракрасном и инфракрасном диапазонах территории Китая, соседних стран и частей соседних стран.
Начиная с создания наземной спутниковой системы «Хайян-1», Национальный центр спутниковых океанских приложений постепенно создал систему бизнес-операций, способную принимать данные отечественных и зарубежных океанских спутников и других спутников дистанционного зондирования, а также принимать, обрабатывать, производить, архивировать и распространять продукцию.В настоящее время система наземного применения спутников серии Ocean состоит из семи подсистем: подсистемы приема (включая станции в Пекине и станции Санья), подсистемы обработки данных, подсистемы архивирования и распределения продукции, подсистемы демонстрации приложений данных, подсистемы коррекции излучения удаленных датчиков и проверки подлинности, подсистемы связи и подсистемы управления операциями.Основная функция этой системы заключается в получении, обработке, хранении и распространении данных сканера цвета океанской воды и изображений CCD, отправляемых в режиме реального времени при прохождении спутников океанской серии; и выполнять обработку данных в соответствии с потребностями бизнеса, производить продукты на всех уровнях, выполнять архивацию и распространение данных, а также оказывать услуги по работе с данными и продуктами; провести морские испытания дистанционных спутниковых датчиков океанской серии и объединить поля коррекции радиации дистанционного зондирования суши для проведения данных удаленных датчиков, а также калибровки продукта и проверки подлинности; в то же время использовать спутниковые данные серии Ocean в сочетании с другими данными дистанционного зондирования для создания системы демонстрации морских приложений.
Кроме того, различные прикладные отделы объединили свои приложения для создания множества наземных станций приема данных NOAAAVHRR (усовершенствованный радиометр очень высокого разрешения, основной инструмент обнаружения серии метеорологических спутников NOAA) и MODIS (спектрорадиометр среднего разрешения, основной инструмент американской системы наблюдения за Землей EOS, спутников серии систем наблюдения за Землей TERRA и AQUA). Система приема данных MODIS, самостоятельно разработанная моей страной, предназначена для отслеживания и приема данных дистанционного зондирования Земли, передаваемых в X-диапазоне спутника дистанционного зондирования EOSTERRA, демодуляции сигнала, записи данных и отображения изображений в реальном времени, обеспечивая надежные исходные данные для наземных систем применения.Система обработки MODIS состоит из трех подсистем, а именно подсистемы предварительной обработки данных MODIS в реальном времени, подсистемы извлечения параметров объектов и подсистемы исследования прикладных технологий.MODIS находится между 0,4 и 14.

Введение

«Модель и метод калибровки излучения спутниковых инфракрасных дистанционных датчиков» - монография, всесторонне знакомящая с принципами и методами орбитальной калибровки по излучению спутниковых инфракрасных дистанционных датчиков.Содержание не только включает в себя основные отечественные и зарубежные методы и теории калибровки излучения спутниковых инфракрасных датчиков дистанционного зондирования, но также включает в себя последние результаты исследований автора в области калибровки излучения инфракрасного дистанционного зондирования за последние 10 лет, особенно исследования модели коррекции калибровки абсолютно черного тела полуоптических спутников и орбитального кроссовера на основе гиперспектральных инфракрасных дистанционных датчиков. Калибровка радиации, теория и методы калибровки, основанные на полевых данных океанского буя и реанализа, система наблюдения буев озера Цинхай и калибровка на орбите, полностью автоматическая система измерения температуры земли в Дуньхуан-Гоби и ее калибровочные исследования, исследование методом измерения и инверсии данных гиперспектральной излучательной способности инфракрасного диапазона, исследование слияния нелинейных калибровочных моделей инфракрасных детекторов, а также исследование высокоточных и высокочастотных комплексных методов радиационной калибровки спутниковых инфракрасных дистанционных датчиков.«Модель и метод калибровки излучения спутникового инфракрасного дистанционного датчика» фокусируется на новых материалах и передовых разработках предмета, особенно на его практической ценности.
Основная информация
Название продукта:Спутниковая инфракрасная модель дистанционного датчика и методформат:16
Автор:Чжан Юн, Ци Гуанли, Ронг ЧжигоЦены:128.00
Номер ISBN:9787030451927Время публикации:2017-07-01
Издательство:Science PressВремя печати:2015/9/28
Издание:31Время печати:1