卫星测污染物
① 测地卫星的特点和功能是什么
一、特点:定位复精度高;采制用不同倾角的轨道;测地卫星外形通常呈球形。
二、功能:
1、用于测定地面点位坐标、地球形体和地球引力场参数,属卫星测地系统的空间部分,可作为地面观测设备的观测目标或定位基准。
2、可精确测定地球上任意点的坐标、地球形体和地球引力场参数,还可用来测量平均海平面高度的变化,研究地壳运动和大陆漂移,并能预测地震和海啸等。
(1)卫星测污染物扩展阅读:
测地卫星的技术:
卫星测地技术,以人造卫星为基准测定地面点坐标、确定地球形体和地球引力场及测绘地图的技术。20世纪60年代出现了测地卫星,用摄影胶片测向法完成大量的测地工作。
60年代中期通过回收摄影胶片或由卫星将图像变成电信息发回地面,再恢复成图像达到测地的目的。70年代开始用多普勒法,不仅能测量陆上固定点的坐标,还能对陆上、海上和空中的动点定位。
② 怎么检测手机卫星信号强度强弱
手机如果有检测功能的,直接输入代码就可以检测,没有的需要安装网络地图,打开地图,输入一条导航路线,在页面有时间就可以看到卫星的数量,3颗以上可以导航,但是不精确,最高时可以连接15颗卫星
③ 卫星遥感监测环境有哪些优点
伴随着社会的进步和发展,气候变化、环境污染成为了人类世界所面临的版发展瓶颈。遥权感技术应用于宏观生态环境的监测,具有视野广阔、获取的信息量多、效率高、适应性强、可用于动态监测等众多优点。为此,采用卫星遥感这一面向全球的先进技术,是环境科学研究的必要途径,它不仅可以为人们提供大面积、全天时、全天候的环境监测手段,更重要的是能够为我们提供常规环境监测手段难以获得的全球性的环境遥感数据。这些数据将成为我们进行环境监测、预报和科学研究不可缺少的基础。遥感技术应用于环境监测上既可宏观观测空气、土壤、植被和水质状况,为环境保护提供决策依据,也可实时快速跟踪和监测突发环境污染事件的发生、发展,及时制定处理措施,减少污染造成的损失。其从空中对地表环境进行大面积同步连续监测,突破了以往从地面研究环境的局限性。
④ 卫星可以检测地上的人吗
卫星能检测地上的人。
美国最先进的军用间谍卫星最高0.01一0.05米分辨率的影像,足以“描述”地面上的士兵手中枪的型号,“看见”报纸的标题。
⑤ 中国能不能用卫星监测农村的污染源
中国肯定是可抄以用卫星监测农村的污染源的。但是因为用卫星监测污染源那样成本太高了,也没有必要那样小题大做,因为到处农村都是有自己的政府行政机构的,可以随时可以上报的,所以没必要卫星监测污染源让魏星去做更有价值的事情,那样才是有意义的。
⑥ 什么是卫星测控
天基测控卫星主要是利用通信卫星和跟踪与数据中继卫星系统,跟踪与数据中继卫星系统是一种可跟踪地球轨道飞行器并将数据传回地面站的空间中继站,该系统主要用于实时中继传输各类低轨航天器用户的信息。
⑦ 热污染的卫星遥感测定
目前,卫星热红外遥感所使用的常用信息源主要有气象卫星AVHRR的第四通道(10.5~11.3μm)、第五通道(11.5~12.5μm)和陆地卫星TM的第六波段(10.4~12.5μm)。由于TM6的影像分辨率为120m,远高于NOAA卫星,且图像近似正射,大气程差较均匀,数据可比性强,对于研究热场的景观结构更为有效,因此,利用TM6图像资料来研究矿区热场分布及热污染强度。
3.5.1.1图像预处理
(1)几何纠正与配准
TM6图像已经过几何粗纠正,纠正了地球自转、卫星姿态不稳定、传感器非线性响应、大气传输影响等产生的图像几何畸变,但为了能与地图精确配准,还需要进行几何精纠正。几何精纠正采用TM6与矿区1∶5万地形图配准的方法进行。地面控制点(GDP)可从图像和地形图中选取道路、河流交叉口等明显、易识别地物点,采用多项式纠正。控制点选取个数视选用校正数学模型而定,由于热图像中可选的控制点有限,因而校正数学模型不宜复杂,拟合误差控制在小于1个像元水平。
(2)噪声的剔除
尽量选取无云层覆盖影像,但受研究时段的限制,有时图像虽然无大面积云层覆盖,但亦有许多细小云斑,因而需对这些云斑及其云影进行剔除。局部区域内图像特征的差异,在图像上表现为不连续性(如灰度级跳及纹理突变等),采用梯度检测方法对影像进行去噪。首先是对图像进行梯度运算,然后对梯度值进行门限化处理,突出梯度边缘,然后将噪声腐蚀、置零,最后对图像进行平滑处理,用周围值充填噪声剔除区域。具体梯度检测步骤如下:
步骤1:图像微分。图像函数f(x,y)在图像坐标位置(x,y)处的梯度定义为:
工矿区环境动态监测与分析研究
在离散数字图像中,对任意像元(i,j)处的梯度的计算方法是采用对该像元的3×3邻域进行差分:
工矿区环境动态监测与分析研究
式中,各下标为相应的像元位置;c为常数,当c=2时,上式为Sobel检测算子;当c=3时,为Sethi检测算子。
在云斑梯度计算中应用Sobel算子,在云影计算中应用Sethi算子,因为Sethi算子对边缘方向角输出的影响有明显改善。
步骤二:梯度边缘矢量化。选取适当的门限,滤出梯度高的图像,然后将其矢量化。
步骤三:矢量栅格转换,剔除噪声。梯度边缘形成矢量多边形,进行栅格化将其置零,然后和原始图像进行叠合。
步骤四:平滑处理。对叠合后的图像进行平滑处理,充填噪声剔除区域。经过这四个步骤处理后,可以分别滤出图像上的云斑和云影。
3.5.1.2亮温标定
TM6图像记录的是矿区下垫面地物的辐射温度(实测为亮温),这种辐射温度是将地物视为黑体,未经大气校正,以像元为单位的平均地面辐射温度。用这种辐射温度表征区域温度场称之为“区域亮温热场”。由于矿区范围有限,可认为矿区水汽状况基本一致,因而可直接用亮温表征矿区地面热场。
利用TM6热红外亮温计算模式,可得到TM6图像亮度值和下垫面亮温的定量关系。
首先,由式(3-12)将TM6像元亮度值转换成绝对辐射亮度值:
工矿区环境动态监测与分析研究
式中,Rmax=1.896(mW·cm-2·Sr);Rmin=0.1534(mW.cm-2·sr);DN为TM6图像像元亮度值;RTM6为绝对辐射亮度值(mW·cm-2·sr-1)。
而单位光谱范围的辐射亮度值等于绝对辐射亮度值与其有效光谱范围之比:
工矿区环境动态监测与分析研究
式中,Rb为单位辐射亮度值(mW·cm-2·sr-1·μm-1);b为有效光谱范围(μm)。
有效光谱范围以使传感器反应>50%的部分计,取b=1.239(μm)。单位辐射亮度值R、与绝对亮温T的关系可由式3-14给出:
工矿区环境动态监测与分析研究
式中,T为绝对亮温(K);K1=1260.56K;K2=60.766(mW·cm-2·sr-1·μm-1)。
由式(3-14)所得出的T值为绝对温度,为了便于研究,可将其转化为摄氏温度。对TM6图像的每个像元所对应的地面辐射亮温进行计算,就得到了矿区瞬时地面热场及热污染源的分布状况。
⑧ 测地卫星长什么样,特点和功能是什么
西方国家在对地观测方向起步也是比较早的,比如美国宇航局在1997年发射的TRMM热带雨量监测卫星,该卫星只干了一件事,就是测量热带地区的降雨量。还有诸如高层大气观测卫星等,也是专门研究大气平流层的卫星,让我们对高层大气的能量和化学过程有了较为深刻的认识和理解。国外对地观测卫星成系列的较多,分类比较细化,主要为三类,即对陆地进行成像、对大气进行观测以及对海洋进行观测。对陆地进行成像也包括了著名的间谍卫星,比如锁眼系列、长曲棍球系列等,此类卫星的空间分辨率极高,可达到0.1米级,比如KH-12卫星等,拥有自适应光学调焦技术,对陆地观测能力也是目前最高的。
卫星编队模式在对地观测卫星中已经开始使用
在民用领域,以美国宇航局在2000年发射的对地观测卫星EO-1为例,空间分辨率为30米,光谱分辨率为10纳米,主要是对大气中的水汽、气溶胶、云量、海洋水色等参数进行观测。民用领域的空间分辨率当然不需要军用那么高,毕竟观测的对象不同,空间分辨率差异也很大。高分五号的优势在于将大气和陆地都纳入了观测对象,功能更多一些,光谱分辨率高达0.5纳米,可对6种以上大气痕量气体成分分布进行定量观测。有助于科学家对近岸海域、城市水体、饮用水源地环境以及水体污染物等环境要素进行监测。随着我国科学技术的进步,高分五号卫星之后还有高分六号,其功能又有些不一样了,高分六号侧重的是多光谱遥感测量,空间分辨率达到0.8米,在轨寿命也大大增加,达到8年以上。通过多年的技术积累,我国逐渐打造出高分系列的对地观测卫星家族,可对灾害监测、预警提供宝贵的空间数据。
目前国际上对地观测卫星已经有编队飞行的模式出现,美国宇航局将其列入了下一代卫星关键技术之一,并且向低成本、小型化方向发展。大大降低了任务成本,又能够通过成熟的技术扩大对地观测卫星的应用范围,造福更多的民用领域。
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⑨ 手机怎样检测GPS收到的卫星数哇
首先你要确定你手机GPS功能是否被打开,其次GPS是否与软件正确匹配。
一般回你可以调用导航软件答的GPS状态页面,看看可以收到几颗星信号强度如何,如果一颗星都找不到就是GPS本身的问题或者软件端口没有设置好,如果至少有一颗GPS卫星则说明接收状况不佳。 一般在晴朗的天气下开阔地GPS至少可以收到3颗以上信号强度在80%以上的卫星。
如果是水货手机有时刷有些固件会使GPS功能受到影响
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