1樓:匿名使用者
雷達遙感(微波遙感)可分為主動和被動兩種方式。被動方式與可見光和紅外遙感類似,是由微波掃描輻射計接收地表目標的微波輻射。目前多數星載雷達採用主動方式,即由遙感平臺發射電磁波,然後接收輻射和散射回波訊號,主要探測地物的後向散射係數和介電常數。
它發射的電磁波波長一般較長,在1mm至1m之間。
合成孔徑雷達(sar)概念的提出是相對真實孔徑雷達天線而提出的。對於真實孔徑雷達,當雷達隨載體(飛機或衛星)飛行時,向地表發射雷達波束,然後接受地面反射訊號,這樣便得到了地表雷達影象。我們知道衛星雷達天線越長,對地物的觀測解析度就越高。
由於受雷達天線長度的限制,真實孔徑雷達的地表解析度往往很低,難以滿足應用要求。而合成孔徑雷達正是解決了利用有限的雷達天線長度來獲取高解析度雷達影象的問題。
合成孔徑雷達(sar,synthetic aperture radar)技術是干涉合成孔徑雷達(insar,interferometric synthetic aperture radar ,簡稱:干涉雷達)技術和差分干涉合成孔徑雷達(d-insar,differential interferome- tric synthetic aperture radar ,簡稱:差分干涉雷達)技術的基礎,它涉及到側視雷達系統、雷達波訊號處理技術以及雷達影象的生成等諸方面。
而干涉雷達技術和差分干涉雷達技術則是基於合成孔徑雷達技術的影象處理方法和模型,是合成孔徑雷達技術的應用延伸和擴充套件。
合成孔徑雷達干涉測量技術(insar,interferometric synthetic aperture radar;簡稱:干涉雷達測量)是以同一地區的兩張sar影象為基本處理資料,通過求取兩幅sar影象的相位差,獲取干涉影象,然後經相位解纏,從干涉條紋中獲取地形高程資料的空間對地觀測新技術。
差分干涉雷達測量技術(d-insar)是指利用同一地區的兩幅干涉影象,其中一幅是通過形變事件前的兩幅sar獲取的干涉影象,另一幅是通過形變事件前後兩幅sar影象獲取的干涉影象,然後通過兩幅干涉圖差分處理(除去地球曲面、地形起伏影響)來獲取地表微量形變的測量技術。
合成孔徑雷達干涉測量技術是近十年發展起來的一項新的空間對地觀測技術,它與***、vlbi和slr等空間技術一道,將構成空間測地技術的主體。從2023年l波段星載雷達衛星seasat sar的發射到2023年美國「奮進號」太空梭對全球地形進行高精度干涉測量,從2023年首次利用差分干涉雷達對美國landers**同震形變場測量到目前廣泛地應用於**、火山、冰川、滑坡等形變場測量中,無不顯示出合成孔徑雷達技術的強大技術優勢和應用潛力。由於合成孔徑雷達採用了主動式遙感方式,因而具有全天侯、全天時作業優勢。
它與其它離散點測量技術相比,其測量結果具有連續的空間覆蓋優勢,是一項前所未有的、極具發展潛力的空間對地觀測新技術。
2樓:匿名使用者
第一個問題,機密
第二個問題,絕對需要
衛星 遙感 雷達的關係
3樓:
衛星是指在圍繞一顆行星軌道並按閉合軌道做週期性執行的天然天體,人造衛星一般亦可稱為衛星。人造衛星是由人類建造,以太空飛行載具如火箭、太空梭等發射到太空中,像天然衛星一樣環繞地球或其它行星的裝置。
遙感衛星 (remote sensing satellite )用作外層空間遙感平臺的人造衛星。用衛星作為平臺的遙感技術稱為衛星遙感。通常,遙感衛星可 在軌道上執行數年。
衛星軌道可根據需要來確定。遙感衛星能在規定的時間內覆蓋整個地球或指定的任何區域,當沿地球同步軌道執行時,它能連續地對地球表面某指定地域進行遙感。所有的遙感衛星都需要有遙感衛星地面站,從遙感集市平臺獲得的衛星資料可監測到農業、林業、海洋、國土、環保、氣象等情況,遙感衛星主要有氣象衛星、「陸地衛星」和「海洋衛星」三種型別。
雷達衛星(radar sat)是由加拿大發射的裝有多波束合成孔徑雷達和散射計的遙感衛星。可應用於農業、地質等領域。sar的全天候、全天時及能穿透一些地物的成像特點,顯示出它與光學遙感器相比的優越性。
雷達遙感資料也在多學科領域中得到了廣泛的應用。我國也將在未來的幾年內,發射自行研製的l波段雷達衛星。國際上星載雷達正在向新的方向發展,它們將為數字地球的發展提供豐富的資料來源。
4樓:陽光的青藤淺語
衛星用在遙感雷達等領域。
5樓:趙得柱先生
遙感**主要用遙感衛星或雷達拍攝**,不同用處有不同的遙感衛星,現在雷達拍攝是發展的新方向。
6樓:泥中弘易雲
相比而言衛星雷達遙感影象的優點:
1.全天候,全天時工作。
2.對某些地物具有特殊的波譜特徵。
3.對冰、雪、森林、土壤具有一定穿透力。
4.對海水特別敏感,適合於海面動態觀測(海風,海浪)。
5.解析度較低,但特性明顯。
與光學遙感影象相比,衛星雷達遙感影象有什麼特點
7樓:匿名使用者
雷達遙感衛星是把雷達安裝在衛星上,雷達由自身器件發
射出電磁波,再由雷達自身接收被反射回的電磁波回波,可精確測距定位鎖定地面物體,衛星雷達電磁波成像比光學成像更高清抗干擾、穿透成像,如偵察衛星《追逃儀》
8樓:匿名使用者
相比而言衛星雷達遙感影象的優點:
1.全天候,全天時工作。
2.對某些地物具有特殊的波譜特徵。
3.對冰、雪、森林、土壤具有一定穿透力。
4.對海水特別敏感,適合於海面動態觀測(海風,海浪)。
5.解析度較低,但特性明顯。
9樓:馬丁路德諭
sar/光學影象幾何特徵比較:
1.投影方式;
2.幾何形變;
3.地表起伏;
4.陰影;
5.不同入射角觀測的差異
10樓:匿名使用者
由於雷達工作波段大都在微波範圍,所以較之可見光便具備以下優點:
1.全天候,全天時工作
2.對某些地物具有特殊的波譜特徵
3.對冰、雪、森林、土壤具有一定穿透力
4.對海水特別敏感,適合於海面動態觀測(海風,海浪)5.解析度較低,但特性明顯
高光譜遙感概述,高光譜遙感和多光譜遙感有什麼區別?
1 高光譜的波段 較多,普帶較窄。hyperion有233 309個波段,modis有36個波段 2 多光譜相對波段較少。如etm 8個波段,分為紅波段,綠波段,藍波段,可見光,熱紅外,近紅外和全色波段。3 高光譜遙感就是多比多光譜遙感的光譜解析度更高,但光譜解析度高的同時空間解析度會降低。1 波段...
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20世紀20年代末至30年代初,許多國家開展了對雷達的研究。1936年,英國人r.a.沃森 瓦特設計的 本土鏈 對空警戒雷達,部署在英國泰晤士河口附近,投入使用。該雷達頻率為22 28兆赫,對飛機的探測距離可達250公里。到1941年,沿英國海岸線部署了完整的雷達警戒網。1938年,英國又研製出最早...