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2 国外遥感卫星简介2 .2 俄罗斯 (前苏联、独联体 )俄罗斯 (前苏联、独联体国家 )是世界上发射遥感卫星最早 ,拥有很强空间遥感技术实力的国家之一。前苏联在上世纪 70年代中期即开始发射可回收型地球资源遥感卫星和“流星 -自然”系列数据传输型实验性遥感卫星。从 1989年 5月起将商用遥感卫星命名为“资源 -F”(RESURS -F)。俄罗斯(前苏联、独联体 )到目前为止发射了多个系列 ,多颗遥感卫星。2 .2 .1 资源 -F(RESURS -F)1979年 9月发射的C112 7是首颗资源 -F卫星。首颗命名的资源 -F卫星是于 1989年 5月 2 5日发射的。较老的F … 相似文献
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中巴资源卫星数据影像在新疆国土资源环境综合遥感调查项目中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
中巴资源一号卫星(CBERS-1)是我国于1999年发射的第一颗地球资源卫星.它携带的CCD多光谱相机可获取B1(0.45~0.52 靘),B2(0.52~0.59 靘),B3(0.63~0.69 靘),B4 (0.77~0.89 靘),B5(0.51~0.73 靘)的图像数据,其空间分辨率为20 m,重复观测周期为26天,扫描宽度为113 km.与Landsat TM数据相比,具有空间分辨率较高,价格低廉等优势,适用于从事大中比例尺的资源和环境调查评价. 新疆国土资源环境综合遥感调查项目开始于2000年,考虑到新疆国土资源环境综合遥感调查项目组已有数据情况、费用情况、以及其它各种因素,决定用中巴资源卫星遥感数据为… 相似文献
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2 .5 印度印度是较早开展空间遥感技术开发并取得成功的发展中国家。印度于 1975年 4月发射“阿里亚塔”号卫星 ,星载 2台印度自制的电视摄像机和特高频微波辐射计 ,进行了遥感试验。 1979年和 1981年先后发射“巴斯卡拉” - 1和“巴斯卡拉” - 2 ,取得成功 ,为进一步遥感卫星的发展打下了基础。从1982年起 ,印度开始研制“罗西尼”系列对地观测小卫星 ,分 4 0公斤级和 15 0公斤级 (SROSS)两种。头两颗分别于 1987年 5月和 1988年发射 ,但失败。第 3颗于 1992年 5月 2 0日发射 ,但卫星进入了一条比较低的轨道。 1994年 5月 4日射第 4颗 ,… 相似文献
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一、简要的回顾现代地质遥感研究的广泛开展开始于第一颗陆地卫星(Landsat-1,原名ERTS-1)的使用(1972年7月)。这种资源卫星对地球的绝大部分地面作周期性的重复覆盖的摄象,提供了全世界范围的高质量的多波谱图象资科,揭示了丰富的地质信息,特别是大型及隐伏的线性构造。随后又陆续发射了陆地卫星2号(1975年1月)及3号(1978年3月),互相 相似文献
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本文论述了“地球空间双星探测计划”(简称双星计划)及其与全球环境变化的关系。地球空间双星探测计划包括两颗小卫星,分别运行于目前国际上地球空间探测卫星尚未覆盖的近地赤道区和近地极区。双星计划的主要科学目标是用高分辨率的仪器在近地空间的主要活动区探测场和粒子的时空变化;研究磁层空间暴(磁层亚暴、磁暴和磁层粒子暴)的触发机制及其对太阳活动和行星际扰动的响应过程;建立地球空间环境的动态模式。为了实现科学目标,赤道区卫星和极区卫星上各载有8台探测仪器。近地赤道区卫星的轨道是:近地点550km左右,远地点60000km左右,倾角约28.5°;近地极区卫星的轨道是:近地点700km,远地点40000km,倾角约90°。为了使双星计划与欧洲空间局ClusterII卫星相配合,赤道区卫星计划于2003年6月发射,极区卫星计划于2003年12月发射。双星计划与ClusterII卫星相配合,可形成地球空间6点探测计划,这将成为21世纪初国际上重要的地球空间探测计划。本文概要讨论了双星计划与地球系统各圈层的关系,包括与大气圈、生物圈、地球内部各圈层及全球环境变化的关系。 相似文献
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《地球科学进展》1986,1(4):37-38
大地测量学与地球动力学空间技术应用国际讨论会 第26次空间研究委员会全体会议(The 26th COPSAR Plenary Meeting)于1986年6月30日至7月12日在法国图卢兹举行。会议期间,国际大地测量协会和空间研究委员会有关大地测量学和地球动力学空间技术的国际协调委员会组织题为“大地测量学与地球动力学空间技术应用”的专题讨论会(International Symposium on Applications of Space Techniques for Geodesy and Geodynamics)。会议由空间研究委员会、国际大地测量协会和国际计 相似文献
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2010年12月17日,第7颗北斗导航卫星发射前的星箭对接。12月18日,第7颗北斗导航卫星成功进入太空。约40年前,美国军方开始了被称作"全球定位系统"(GPS)的研制。 相似文献
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新一代对地观测系统的发展 总被引:7,自引:2,他引:7
对地观测系统(EOS,Earth Observation System)是获取空间对地信息、促进地球系统科学和空间信息科学等学科发展的支柱。长期以来,人们就期望着对自己居住的地球有一个全面深刻的了解,研究这种从几十年到几百年时间尺度的全球变化,依赖于观测系统和观测技术的发展。因此有必要建立一个对地球整体的观测系统,利用空间优势,获取有关地球体系及其各个组成部分的详细数据或信息。
近50年来,世界对地观测技术得到了迅猛的发展。NASA针对全球变化研究对建立长期的数据采集系统的实际需求,于20世纪80年代初开始规划地球观测系统(EOS)计划,并于90年代初实施。它包括一系列卫星、自然科学知识组成和一个数据系统,支持一系列极地轨道和低倾角卫星对地球的陆地表面、生物圈、大气和海洋进行长期观测。地球观测卫星系列是EOS计划的最基本和最重要的环节。EOS卫星系列计划在今后的10年内陆续发射一系列的太阳轨道环境遥感卫星,构成连续15年的数据采集系统,其规模在地球观测卫星发展史上是空前的。在EOS计划的基础上NASA规划了ESE战略计划,将继续发展国际新一代对地观测系统。迄今为止,Terra、Aqua和Arua卫星已经发射成功,引起地球遥感科学界的瞩目,为地球科学研究提供重要的数据资源。 相似文献
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自1972年美国发射“陆地卫星”1号(过去称“地球资源卫星”)以来,卫星遥感技术在矿产勘查及其他工程应用上已逐渐为人们所接受.卫星遥感的优越性是获取地质信息面广、速度快和花费少,因此受到人们日益重视.但是,早先的卫星只装有一种多波段扫描器(MSS),仅能获取四种遥感影象,即红、绿和两种近红外光谱.许多地质学家惋惜这种遥感缺乏用于指示矿物和土 相似文献
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自阿波罗宇宙飞船成功地对地球进行摄影之后,从太空研究地球资源的设想已变为现实。1965年,美国国家航空和宇宙航行局(NASA)制定了一项地球资源勘测计划。此后,这项计划便陆续由双子座、阿波罗、太空实验室宇宙飞船以及航天飞机,特别是陆地卫星和NOAA系列卫星付诸实施。 陆地卫星为常规地质填图及矿产资源勘探提供了详尽的资料,NOAA环境卫星(分辨率较低)为作进一步区域评价提供了遥感信息。近来,海洋卫星和航天飞机又试装了一种新式雷达成象系统,其主要用途是做构造地质填图。 相似文献
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作为"未来资源大会2018"(RFG 2018)合作方,国际应用地球化学家协会(AAG)于2018年6月16日至6月22日在加拿大温哥华会议中心组织了第28届应用地球化学学术会议(IAGS 2018)。未来资源大会2018共设能源、矿产、水和地球四大主题。应用地球化学会议(IAGS 2018)在矿产和水两个主题中设10个报告专题,宣读论文113篇,全面交流了3年来国际应用地球化学进展。 相似文献
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刘占声 《吉林大学学报(地球科学版)》1978,(2)
卫星象片是近代空间技术地球资源技术卫星所获取的主要资料之一。MSS卫星象片是从航高918公里高空对地球表面俯瞰的影象图片。这种卫星象片不仅具有丰富的地质信息量,而且具有宏观性强概括性高,客观真实等优点,是研究地质构造十分宝贵的资料。 相似文献
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RADARSAT是1995年11月4日发射的加拿大雷达地球资源卫星。它是世界上第一颗正式运营的雷达商业卫星。因为传感器可调,RADARSAT能够提供7类共25种数据(图像)。这就要求用户订购RADARSAT产品之前,根据特定用途,弄清7个方面的问题,作出正确的选择。本文最后还列举出了3个RADARSAT数据(图像)的应用实例。 相似文献