全部资源 视频都有 需要卫星号 19 36 144 576 715

[转载]环境小卫星CCD数据(资源一号、三号)的大气校正(ENVI5.0及之后版本
国产卫星技术越来越成熟,使用范围也越来越广。包括环境小卫星和资源卫星都拥有多光谱传感器,常用于定量遥感。本文介绍利用ENVI
FLAASH工具完成环境小卫星CCD数据(资源卫星类似)的大气校正,主要分为以下三步:
波谱响应函数制作
环境小卫星FLAASH大气校正
&& 注:本文是在ENVI5.0下和ENVI
classic完成,其他版本基本类似。
1 数据定标
这里有两种方法:手动定标和扩展工具定标。
一、 手动定标
这种方法可以帮忙我们理解定标的过程。
环境小卫星的CCD相机,利用绝对定标系数将DN值图像转换为辐亮度图像的公式为:
&& L=DN/a + L0
式中L为辐亮度,a为绝对定标系数增益,L0为偏移量,转换后辐亮度单位为W&m&2&sr&1&μm&1。
定标系数和公式直接可以从元数据文件(.xml)中找到如下列:
(gain1,Fielddata,L=DN/g+L0,W*m^(-2)*sr^(-1)*um^(-1))B1:g 0.5782,
L0 3.4608, B2:g 0.5087, L0 5.8769, B3:g 0.6825, L0 8.0069, B4:g
0.6468, L0 8.8583
也可以参照表1所示。
HJ1A/B星CCD绝对辐射定标系数
(DN/W&m&2&sr&1&μm&1)
(W&m&2&sr&1&μm&1)
(DN/W&m&2&sr&1&μm&1)
(W&m&2&sr&1&μm&1)
(DN/W&m&2&sr&1&μm&1)
(W&m&2&sr&1&μm&1)
(DN/W&m&2&sr&1&μm&1)
(W&m&2&sr&1&μm&1)
(DN/W&m&2&sr&1&μm&1)
(W&m&2&sr&1&μm&1)
(DN/W&m&2&sr&1&μm&1)
(W&m&2&sr&1&μm&1)
(DN/W&m&2&sr&1&μm&1)
(W&m&2&sr&1&μm&1)
(DN/W&m&2&sr&1&μm&1)
(W&m&2&sr&1&μm&1)
注:增益1的定标系数是通过实验室定标系数得到的,增益2状态的定标系数为场地替代定标获取。
(1)& 有了绝对定标参数和定标公式,选择Toolbox/Band Ratio/Band
Math工具很容易进行传感器定标。
(2)& 由于是单个波段文件的定标,选择Toolbox//Raster
Management/Layer Stacking将定标后的单波段文件组合成一个多波段文件。
(3) 选择Toolbox/Raster Management/Convert
Interleave,将定标后的文件转换为BIL格式文件。
(4)& 选择Toolbox/Raster Management/ Edit ENVI
Header -&Edit
Attributes-&Wavelength,将每个波段的中心波长输入——b1(475nm),b2(560nm),b3(660nm),b4(830nm)
二、 扩展工具定标
扩展工具使用说明及下载:
(1)& 该工具使用非常简单,如下图所示界面,选择输入
.XML文件即可得到定标、波段合成后的结果。
(2)& 选择Toolbox/Raster Management/Convert
Interleave,将定标后的文件转换为BIL格式文件。
图1:HJ-1A/1B Tools
目前为止,影像数据准备工作完成了。
2 波谱响应函数
波段响应函数,英文名为spectral response function(SRF)或者叫Relative Spectral
Response (RSR)
,与宽波段传感器出现。我们知道每一个波段都有一个波段范围,比如HJ-b1(475nm)波段为520-430纳米,实际上传感器的感光元件在这个波段范围内的每一点所感应的强度都是不一样。在成像中,原则上讲应该根据波段响应函数来进行加权平均,但由于处理起来比较麻烦,而且一般的精度要求不太高,所以大多数图像都是直接取了波段范围内的中点值来运算。波段响应函数是描述一定波长范围内(超出波段范围)的量子效应,当需要精确计算像元响应时候,比如大气校正反演真实地表反射率,就需要使用波谱响应函数。
任何传感器在设计时都会给出严格的波段响应函数,环境小卫星也不例外。在中国资源卫星应用中心可下载:,还包括资源一号02c和资源三号等国产卫星的波谱响应函数。如下图中为波谱响应函数数字表达的一部分,第一列表示波长,后面四列分别表示4个波段对应波长的波谱响应值。
图2: 波谱响应值
在ENVI中,使用波谱曲线来描述波谱响应函数,也就是以波长作为x轴,波谱响应值作为y轴,存储格式为ENVI波谱库文件(.sli)。下面介绍ENVI
classic中的波谱响应函数的制作。
ENVI5.1中的操作参考:
(一)&& 选择Window-&Start New
Plot Window,ENVI Plot Window窗口中,选择File-&Input
Data-&ASCII,如图2所示,自动将第一列作为X轴,后面4列作为Y轴。单击OK。
如图:4所示,生成了4条曲线。选择Edit-&Data
Parameters,更改每一条曲线的名称:b1,b2,b3,b4,便于区分。
选择File-&&Save Plot As-&Spectral
Library,将波谱曲线保存为波谱库文件。
图:3:导入ASCII文件
图4:波谱响应函数的曲线表达
3 FLAASH大气校正
(1) 工具箱/Radiometric Correction/Atmospheric Correction
Module/FLAASH Atmospheric Correction打开FLAASH大气校正模块;
(2)& 点击Input Radiance
Image,选择BIL格式的环境小卫星数据,在Radiance Scale Factors面板中选择Use single scale
factor for all bands,由于定标的辐射量数据与FLAASH的辐射亮度的单位相差10倍,所以在此Single
scale factor选择默认:10,单击OK;
注:定标后的单位是W&m&2&sr&1&μm&1,与FLAASH要求的单位(μW)/(cm2*nm*sr)相差10倍关系,因此在Radiance
Scale Factors中输入10缩放系数。
(3) &设置输出文件及路径设置;
(4) 传感器基本信息设置:
&成像中心点经纬度FLAASH自动从影像中获取。
&传感器高度(Sensor Altitude):650km
&像元大小(pixel Size):30m
&成像区域平均高度可以通过统计DEM数据获取
&成像时间:,从数据头文件中读取(.XML),位置为:
03:07:41.87;
(5) 大气模型和气溶胶模型,根据经纬度和影像区域选择
(6) 气溶胶反演方法选择None(缺少短波红外),能见度设置为40km。
图5: FLAASH大气校正参数设置
(7) 单击Multispectral Setting按钮,在Filter Function File
导入光谱响应曲线“环境1A星CCD2光谱响应.sli”,单击OK;
(8) 单击Advanced Settings,在高级设置中,Tile Size 默认的是Cash size
的大小,手动改为50-100Mb(根据内存大小设定),单击OK;
图6:大气校正高级参数设置
(9) 设置好后,在大气校正模块面板中,单击Apply。
(10)大气校正完成后,检查大气校正的结果,分别加载校正前后的图像(选择CIR假彩色方式加载,可以更好的识别植被),查看典型地物的大气校正前后的光谱曲线。
从上面可以看到,对于未知的多光谱传感器的FLAASH大气校正,关键是获取波谱响应函数,而波谱响应函数一般都是公开的。类似的方法可用于资源三号、资源一号02C的FLAASH大气校正。
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民用高分辨率测绘卫星项目:首颗星资源三号投入运行
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资源卫星中心的人说,ZY-3和TH-1是同一颗星。之前,我们对此有关的疑问可以得到解答了。
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库热西走访卫星研制团队,听取资源三号系列、高分七号工作汇报
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资源三号卫星在轨稳定运行三周年回眸
遨游太空一千多个日夜,绕地球1.7万余圈,完成近17万景图像成像,有效影像覆盖面积近1亿平方公里,同时,实现在轨“零故障”——这是资源三号卫星在轨运行三周年交出的答卷。
自日成功发射以来,资源三号拍摄的海量高分辨率卫星影像极大提升了我国国土测绘、资源调查与监测能力,打破了测绘图像长期依赖进口的局面。目前,资源三号卫星影像已被国内近600家单位应用,为国家节约了巨额图像引进费用,带来直接经济效益约20亿元,间接效益约100亿元。
突破卫星测绘发展瓶颈
资源三号是我国首颗民用高分辨率光学传输型立体测绘卫星,具备测绘和资源调查功能一体、3.5米分辨率立体影像、2.1米全色/5.8米多光谱平面影像、高定位精度、高稳定度姿态控制、2×450Mbps超高码速率数据处理与传输等高精尖的配置,这注定了它将会在国际卫星测绘领域占据重要的一席之地。相较欧美、日本及印度等国的测绘卫星,资源三号卫星在定位精度、姿态确定精度和稳定度上均达到先进水平。
在资源三号诞生以前,我国测图工作长期依靠国外商用卫星影像数据,资料贫乏且受制于人。因此,发展国产高分辨率立体测图卫星,建设长期稳定、连续自主的卫星数据源是国家迫在眉睫的基本需求。
面对挑战,中国航天科技集团公司五院集中优势资源开展论证研制。为解决现有国产遥感数据难以测绘制图的技术难题,研制团队迎难而上,集智攻关,突破了一系列技术难题,建立了我国光学测绘卫星的技术体系,使我国跻身于国际上少数几个掌握测绘卫星技术的国家行列之一。
资源三号的任务是绘制1:5万比例尺地形图和修订1:2.5万比例尺地形图,这需要卫星攀登定位精度的“珠穆朗玛峰”。为胜利“登顶”,研制团队提出了“稳中求精”的总体设计方法,解决了卫星几何基准的稳定性难题,指标达到了平面定位精度优于10米,高程精度优于5米。
“高精度背后有四件‘秘密武器’”,资源三号总设计师曹海翊介绍:“三线阵相机无畸变高稳定技术,厘米级精密轨道确定技术,角秒级姿态确定技术和微秒级星上时间同步技术。”正是这些关键技术保证了卫星优质的图像质量,消除了国内外卫星影像效果差距。
零故障塑造业内标杆
三年从未出现任何在轨质量问题,资源三号创造了我国卫星在轨无故障周期最长的记录。
佳绩来源于对细节的不懈追求,“坚持高标准,实现零缺陷”是卫星研制团队一直坚持的原则。
卫星在研制过程中,研制人员根据测绘卫星研制特点有针对性地制定了一系列产保办法,不放过任何一个指标,不放过任何一个疑点,每一项关键技术都严格做到试验验证充分、技术见底。超高的检验标准,迭代的复查工作,意味着研制团队夜以继日的“战斗”——深夜里、假日里,办公室的灯光照亮了设计师们为攻克技术、排查故障洒下的汗水。
正是这些不懈奋斗、艰辛付出,才使得卫星在技术攻关的道路上披荆斩棘,在业务运行中屡创新高。
促地理信息产业提升
“好得超乎想象!”这是号资源三号传回首幅图像时国家测绘地理信息局的评价。
历时三载,卫星影像的日新月异、图像质量的不断提升,大大改变了大比例尺基础地理信息产品的更新现状,保障了我国基础地理信息数据库更新周期由五年一版缩短至一年一版,我国地图的更新率由平均5年提升为60天。卫星还完成了对我国西部空白区的测绘、对海岸带海岛的地理环境高精度、全覆盖的测绘,对于西部大开发、维护我国海洋权益起到积极作用。此外,资源三号卫星图还在南水北调、西气东输等重大工程,以及南极、北极、三江源考察等重大科研项目中发挥了重要作用。
目前,资源三号有效卫星影像已覆盖全球近1亿平方公里,其中国土面积超过930万平方公里;为国家1:5万基础地理信息数据库更新测绘、地理国情普查与监测、国家地理信息公共服务平台“天地图”建设、海岛礁测绘等国家重大测绘任务提供累计超过2000万平方公里的影像数据产品;为国土资源“一张图工程”提供卫星影像产品超过347万平方公里;为农业、林业、水利、国土、城市建设等20多个行业提供约400万平方公里数据产品;向澳大利亚、法国、德国等国家和地区提供卫星影像产品。
资源三号的稳定运行将持续带动我国地理空间数据生产、加工服务等产业链。卫星产生的高分辨率立体影像本身就具备相当高的商业价值,不仅可以直接制作4D测绘产品或者通过深加工得到更高附加值专题产品,同时还可以和汽车、手机及其它多种导航终端结合,将应用和服务延伸到了社会生活的各个方面,预计产生的经济效益和带动的产业规模将超过200亿元,进一步促进我国地理信息产业的发展。
资源三号稳定运行三周年,真正实现了民用测绘卫星的“好、快、省”,提升了我国独立测绘服务保障水平。
随着多项新技术在资源三号上的验证和成熟,未来我国还将在大规模立体测绘星座等方面大展宏图。期待灵动的“绘”眼为世人带来更多、更美妙的“惊鸿一瞥”。(任放 潘晨)
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新华社:双星组网 助力测绘——解码我国高分辨率立体测图卫星资源三号02星
来源: 新华社& & 时间:
【大 中 小】
& & 我国高分辨率立体测图业务卫星资源三号02星30日11时17分在太原卫星发射中心成功发射,它将与2012年发射的资源三号01星一起,实现我国自主民用立体测绘双星组网运行,快速获取覆盖全国乃至全球的高分辨率立体影像和多光谱影像。
  为什么要发射资源三号系列卫星?02星有什么特点?双星组网将发挥什么作用?我国卫星测绘后续还有哪些计划?……记者采访了相关专家。
  打破垄断 提升能力
  过去,我国90%以上的高分辨率卫星遥感数据依赖国外进口。“大幅提升高分辨率遥感卫星影像的自主供给能力和国际竞争力,尽快形成全天候、全天时快速获取全球任何位置高精度地理信息的能力,是我国测绘卫星发展的必然趋势。”国家测绘地理信息局副局长李朋德说。
  2012年1月,资源三号01星发射成功,实现我国立体测绘卫星零的突破,打破了我国高分辨率卫星影像长期依赖进口的局面。其后续卫星的预研制也很快启动。2015年11月,资源三号02星正式立项,这也是国家民用空间基础设施中长期发展规划确定发射的首颗业务卫星。
  国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心主任王权说,资源三号02星在01星的基础上进行了继承、优化和发展。它搭载三线阵测绘相机和多光谱相机等有效载荷,与01星相比最大的技术优化就是前后视相机分辨率从3.5米提高到优于2.7米,大大提高了立体测绘精度,技术指标达到国际同类卫星先进水平。
  资源三号02星发射后,将与01星在同一轨道上运行。“两颗星在同一个圆周上,位置相差约183度。01星单星在轨时,全球覆盖一次需要59天,双星在轨将把全球覆盖周期缩短一半。对于国内来说,可将覆盖频率从一年6次提升到12次。”王权说。
  “同时,对同一个地点的重访周期也由5天缩短至3天之内,能够形成全球任意一点快速重访能力,这对提升我国应急测绘保障能力有非常重要的意义。”他说。
  李朋德表示,资源三号双星同时在轨,可发展我国自主的高空间分辨率、高时间分辨率卫星系统,减少并逐步解决对国外数据源的依赖。同时将大幅提高我国1:5万基础地理信息数据获取能力,满足地理国情常态化监测对高分辨率卫星影像数据的需求。
  服务百姓 走向国际
  资源三号01星至今已经稳定运行4年。截至2016年4月30日,在轨飞行1573天,全国有效覆盖范围1100余万平方千米,全球有效覆盖范围7200余万平方千米。
  截至目前,资源三号01星已累计向测绘、土地、地矿、水利、林业、环保等行业的1800多家用户提供了覆盖面积累计超过1.92亿平方千米的卫星影像产品与服务。
  国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心副主任孙承志说,这些数据产品和影像服务,通过各行各业的深层次应用,融入百姓生活。拿网络地图和导航服务来说,天地图、高德、四维图新、百度等公司利用我们提供的即时影像服务,可大幅度缩短地图数据的更新周期、提升地图数据的准确性,直接惠及百姓日常生活。
  同时资源三号卫星的国际影像服务也初具规模,已向美、日、韩、英、法、德、澳、巴西等30多个国家和地区提供了影像数据,开展了数字湄公河地理空间框架建设示范、境外及全球测绘地理信息资源建设试验、卫星应用国际合作和科学研究。
  “我国资源三号卫星在空间分辨率、几何定位精度、影像辐射质量等方面已达到国外同类商用卫星的水平,而价格和应用服务能力具有明显优势。”李朋德说,02星发射后,可加快全球未覆盖区域的数据获取,提升热点区域的获取频率,资源三号卫星在国际市场上将更具竞争力,对于我国开拓国际市场、服务“一带一路”国家战略实施等将起到积极作用。
  补足短板 增强后劲
  李朋德表示,目前我国卫星测绘应用工作仍存在一些不足,比如顶层设计与统筹协调不足,测绘卫星种类较少,国际领先的自主创新还不多等,一定程度上制约了我国卫星测绘应用的产业化和国际化进程。
  他透露,从今年下半年开始,国家测绘地理信息局将陆续启动资源三号03/04星、高分七号02星等多颗卫星的立项工作,我国将逐步构建系列比例尺光学测绘卫星对地观测体系,为高精度测绘遥感提供长期、稳定、连续的自主卫星数据源。
  具体来说,争取到2020年,资源三号03星和高分七号科研星成功发射并运行,开展资源三号04星、高分七号02星等的立项实施。同时加快发展我国自主的干涉雷达卫星;加快建设陆地生态系统碳监测卫星;积极谋划超高分辨率光学、激光测高及重力等其他类型测绘卫星,力争形成“一星多用、多星组网、多网协同、集成服务”的卫星测绘体系,向规模化、业务化、产业化发展。(吴晶晶)
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卫星中心首次公开发布基于资源三号卫星的全国数字正射影像库和数字表面模型库产品
来源:卫星中心& &时间:  
10月20日,卫星中心在北京中国测绘创新基地召开产品发布会,首次向社会公开发布基于我国自主高分辨率立体测绘卫星资源三号的全国数字正射影像库(DOM China)及数字表面模型数据库(DSM China)产品。国家测绘地理信息局副局长李朋德出席产品发布会并作重要讲话,来自国家测绘地理信息局各司室、直属事业单位,国土、林业等各行业部门的规划、调查单位,测绘地理信息高新企业等一百二十余位管理和用户代表以及新华网、科技日报、中国测绘报、3SNews等媒体记者出席发布会。
李朋德对卫星中心首次发布基于国产卫星的分辨率最高、覆盖最全和时相最新的全国性卫星测绘产品表示祝贺,同时对下一步产品和服务工作提出了三点要求。一是要以科技创新为驱动,充分利用好以资源三号为核心的国产卫星资源,发挥航天测绘创新优势,深入挖掘卫星立体测绘潜力,推出更多、更好的全国和全球化的卫星测绘地理信息产品和服务。二是要加大力度推进和实施测绘卫星规划,保障后续测绘卫星发射和在轨运行持续接替,为用户和产品提供持续的更新服务。三是发挥数据源的龙头牵引作用,助力测绘地理信息产业转型升级。在全国基础地理信息数据库更新、现代测绘基准建设工作有序开展,第一次全国地理国情普查工作也即将顺利完成,测绘事业处于由传统测绘生产向现代地理信息服务转变和升级的关键时刻,中心要完成好测绘卫星基础设施建设和卫星测绘产品应用服务这一重要任务,建成技术好、能力强、作风硬的数据源单位,为测绘事业顺利实现转型升级提供保障。
DOM China是卫星中心依托发展改革委、科技部和国家测绘地理信息局立项的产业化、支撑和测绘科技基金等项目,利用自2012年以来资源三号卫星获取的2米全色影像和5.8米多光谱影像为数据源,采用资源三号卫星应用系统快速生产的正射、融合影像图数据库产品,全部覆盖我国陆地疆域范围,并可以实现每年一到两次的现势性更新目标。DSM China是以资源三号卫星立体影像为数据源,采用自主知识产权的基于多基线、多特征的自动匹配提取技术快速生产的高精度、高保真15米格网数字表面模型产品,与国际上主流的同类产品相比,具有更高的空间分辨率和时间分辨率,对山区、平原、城市局部细节纹理表达更加精细和保真。DOM China和DSM China实现了我国自主测绘卫星立体测绘产品的工程化、业务化生产目标,无控制平面和高程精度不大于10米,可以满足国民经济各行业和社会公众对地形骨架数据的需求。目前,这两项产品已经在国土、农业、林业、环保、水利、石油工程等多个用户开展应用示范,取得了良好的示范成果和效益。(文字:樊文锋)
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可能是项目合并了
项目节点:
2008 年3 月12 日国务院正式批复“资源三号”卫星立项
日,承担资源三号卫星发射任务的长征系列某型号火箭出厂评审会在北京召开。
大校, 积分 9531, 距离下一级还需 2469 积分
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这两个马甲同时穿吗?
少尉, 积分 3018, 距离下一级还需 382 积分
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那以后怎么称呼?& 资源卫星还是绘图卫星?
中将, 积分 21088, 距离下一级还需 8912 积分
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上图,应该称做ZY-3吧
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中将, 积分 21088, 距离下一级还需 8912 积分
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本帖最后由 潜艇4809 于
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经天纬地攀高峰
来源:福州晚报
  量经测纬九天揽月
  我国第一代返回式卫星的成功,标志着我国的摄影测量登上了卫星摄影测量的台阶。
  20世纪70年代初,总参测绘局开展了航天遥感摄影测量的研究工作。在总参测绘研究所任职的王任享被调到“卫星摄影测量”课题组后,用近三个月的时间,研究改进了原有方案,解决了两个关键技术难题。80年代初,成立了以王任享为组长的“卫星摄影测量”总体设计组,科技人员群策群力,充分发挥集体智慧与个人的创造性,突破了一个个技术难关,终于完成了卫星摄影测量工程。王任享主持的第一代返回卫星摄影测量,1993年获国家科技进步一等奖。
  第二代返回式摄影测量卫星在第一代基础上,技术指标方面大幅度提升,王任享被解放军总装备部聘任为该工程副总师。与此同时他将三阵CCD相机卫星摄影测量推进于实际研究阶段。
  上世纪80年代初期,一些科学家开始研究传输型卫星,卫星上相机所拍的影像可变成数字直接传给地面接收站,这一高科技在经济、军事等方面应用广泛。这一课题技术难度非常大,涉及一系列理论与技术问题。
  1980年王任享在荷兰ITC进修期间,我国正进行第一代返回式卫星摄影测量研究。他以敏锐目光,意识到这是卫星摄影测量学发展趋势,必须立即加以研究,1981年,王任享提出了利用美国的MAPSAT的三线阵CCD影像进行空中三角测量,降低对姿态稳定度的要求,使之可在我国卫星工程所实现的建议,并撰写了《线性阵列相机的影像进行空中三角测量的可行性》论文。
  回国后,他对利用三线阵CCD影像恢复外方位元素进行了系统分析,对卫星运行姿态稳定度与利用CCD影像计算外方位元素的精度关系等问题,提出独到的见解,创立了EFP(等效框幅相片)法空中三角测量理论。
  为了解决航线模型扭曲大的问题,他对三线阵CCD相机做了改进,加了四个小面阵的新型的卫星摄影测量的相机。这是国际上第一次采用线阵、面阵混合配置的卫星摄影测量相机,可以解决无地面控制点卫星摄影测量问题,现已被我国第一个传输卫星“天绘一号”采用。
  王任享说:“现在我被解放军总装备部聘任为‘天绘一号’工程副总师,总师是航天专家,我是管卫星中测绘专业方面的问题。在第一线工作的是地面应用系统总师胡莘,我对‘天绘一号’最后成果充满信心。我感到很幸运,能够圆传输型卫星的梦。”
  王任享从开始研究三线阵CCD相机影像的摄影测量到创造LMCCD相机前后经历了23年,期间担任过多方面工作,但他对这一命题始终失志不移,终于取得丰硕成果。有关这一命题他曾发表过20多篇论文,并于2006年8月他的院士专著《三线阵影像卫星摄影测量原理》出版。他创造性的研究成果,实现了对困难地区进行测图的成功实践取得了重大突破,填补了我国卫星摄影测量的空白,使我国成为世界上三个开展卫星摄影测量的国家之一,标志着我国在该技术领域已跻身世界先进行列,奠定了王任享成为中国卫星摄影测量第一人的地位。
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本帖最后由 潜艇4809 于
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就叫资源三号吧
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就是资源二号平台
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本帖最后由 潜艇4809 于
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长春光机所成功争取到天绘一号卫星有效载荷研制任务
发表时间:   作者:长春光机所
& & 依靠国家需求的牵引和在光学仪器领域多年的技术积累,长春光机所成功争取到了天绘一号卫星有效载荷----立体测绘相机的研制任务。其中CCD相机地面像元分辨率5米,光谱范围0.51μm~0.69μm,相机交会角25°;多光谱相机地面像元分辨率10米,范围0.43μm~0.52μm,0.52μm~0.61μm,0.61μm~0.69μm,0.76μm~0.90μm。成像幅宽60公里,轨道高度500公里,相机几何精度、结构稳定性要求高,研制周期短,长春光机所将全力完成好项目研制工作。
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本帖最后由 潜艇4809 于
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中心计划2008年底发射天绘一号(Mapping Satellite-1)卫星
16:45:54&&中国资源卫星应用中心
  为促进科学研究和国民经济建设,中国资源卫星应用中心计划2008年底发射天绘一号(Mapping Satellite-1)卫星。该星主要用于科研、国土普查、地图测绘等诸多领域的科学试验任务。天绘一号卫星轨道高度500公里,地面分辨率5米,成像幅宽60公里,卫星指向精度0.5°。
  该星获取的遥感信息和试验结果,将对我国科学研究和国民经济建设起到积极的促进作用。
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本帖最后由 潜艇4809 于
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高分辨率立体测图卫星工程立项通过综合论证
来源:中国测绘年鉴 时间: 13:50
  日,经国防科工委同意,国家测绘局组织召开“高分辨率立体测图卫星需求与使用要求论证会”,12位专家、23个部门或单位的主管领导和代表共64人出席了会议。会议认为:国家测绘局提出的对高分辨率立体测图卫星的迫切需求符合民用航天“十一五”规划思路;提出的测绘部门和其他有关部门对高分辨率立体测图卫星的需求分析报告,分析准确,实事求是;提出的高分辨率立体测图卫星的空间分辨率、精度、传感器的选型和星上参数等主要技术指标,综合考虑了用户需求和卫星研制的技术能力,基本满足使用要求,具备可行性。会议提出应尽快开展高分辨率立体测图卫星工程综合论证工作。
  据此,6月30日,国防科工委组织召开“民用高分辨率立体测图卫星工程立项综合论证启动工作会议”,明确了开展工程立项综合论证的要求。按照要求,国家测绘局牵头组织了包括卫星、运载火箭、发射场、测控、地面、应用等六大系统的工程立项综合论证报告的编写工作,并完成了大系统立项综合论证报告、用户需求分析和使用要求、应用系统可行性论证报告的编写工作,参与了地面系统可行性论证报告的编写工作。8月25日,国防科工委组织召开“高分辨率立体测图卫星大总体讨论会”。会议认为,高分辨率立体测图卫星用户需求迫切,技术基本可行,可以进入立项程序。9月初,完成了全部可行性论证报告的编写工作,并提交工程咨询评估。该卫星被正式命名为“资源三号”。至此,我国民用高分辨率立体测图卫星立项工作取得实质性进展。
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本帖最后由 潜艇4809 于
11:18 编辑
高分辨率立体测图卫星项目综合论证工作
来源:中国测绘年鉴 时间: 15:52
  国家测绘局与总装备部就“资源三号”卫星与“天绘一号”卫星需求及技术方案的异同点进行沟通和协调,以论证“资源三号”卫星立项的必要性;根据财政部要求,与航天科技集团五院共同就资源三号卫星的经济可行性方案进行进一步研究论证;与中国资源卫星应用中心、航天科技集团五院等协商,确定了资源三号卫星应用系统与卫星及地面系统的接口;与国家发改委就资源三号应用系统建设问题进行沟通,完成资源三号卫星应用系统项目建议书编制工作,并经国家测绘局局长办公会议讨论审议;与航天东方红卫星公司就发射我国重力卫星的必要性、需求和使用要求等问题进行了论证。
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三线阵,三方向独立镜头,还有一个多光谱相机。
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资源三号(天绘一号)的立体相机
“依靠国家需求的牵引和在光学仪器领域多年的技术积累,长春光机所成功争取到了天绘一号卫星有效载荷----立体测绘相机的研制任务。其中CCD相机地面像元分辨率5米,光谱范围0.51μm~0.69μm,相机交会角25°;多光谱相机地面像元分辨率10米,范围0.43μm~0.52μm,0.52μm~0.61μm,0.61μm~0.69μm,0.76μm~0.90μm。成像幅宽60公里,轨道高度500公里,相机几何精度、结构稳定性要求高,研制周期短,长春光机所将全力完成好项目研制工作。”
---- 长春光机所资料
“1980年王任享在荷兰ITC进修期间,我国正进行第一代返回式卫星摄影测量研究。他以敏锐目光,意识到这是卫星摄影测量学发展趋势,必须立即加以研究,1981年,王任享提出了利用美国的MAPSAT的三线阵CCD影像进行空中三角测量,降低对姿态稳定度的要求,使之可在我国卫星工程所实现的建议,并撰写了《线性阵列相机的影像进行空中三角测量的可行性》论文。
 回国后,他对利用三线阵CCD影像恢复外方位元素进行了系统分析,对卫星运行姿态稳定度与利用CCD影像计算外方位元素的精度关系等问题,提出独到的见解,创立了EFP(等效框幅相片)法空中三角测量理论。
 为了解决航线模型扭曲大的问题,他对三线阵CCD相机做了改进,加了四个小面阵的新型的卫星摄影测量的相机。这是国际上第一次采用线阵、面阵混合配置的卫星摄影测量相机,可以解决无地面控制点卫星摄影测量问题,现已被我国第一个传输卫星“天绘一号”采用。”
---- 长乐热线《经天纬地攀高峰 —— 记中国工程院院士王任享》
“在三线阵CCD影像模式下,无法建立有效的联接点条件才是最主要原因,进而创造了称之为LMCCD相机的设计思想,即由三个线阵CCD和四个小面阵CCD混合配置,其中四个小面阵CCD配置在正视相机上的CCD线阵两侧。这样,在EFP时刻采样时不但有三个CCD线阵影像,还有四个小面阵影像均属于该EFP时刻的中心投影影像,选择其中的影像作联接点,能有效地在模型空间将各EFP时刻的三角锁联接起来并整合为变形很小的航线立体模型,得到与框幅相片光束法平差建立的立体模型相类似的功能。不论是利用外方位元素观测值平差或仅用航线首末四个控制点参与绝对定向,LMCCD影像均明显优于仅有三线阵CCD影像。此外, LMCCD影像光束法平差即使航线长度只有两条基线,也能得到很好的结果。在影像分辨率为5米,利用现有卫星外方位元素观测值,在无地面控制点条件下能够满足20米等高距的1:5万比例尺地形图要求。EFP法LMCCD影像光束法平差至今仍属于笔者的学术研究,争取在我国传输型摄影测量卫星中得以应用,尚需在卫星工程实践中不断完善。笔者大量的模拟计算中还发现三线阵CCD影像光束法平差的航线模型大的扭曲与摄影机的焦距长度有关,在卫星平台稳定度为10-4°/s时,若相机焦距小于100毫米者,可以不考虑采用LMCCD原理,卫星平台稳定度越差,要求相机焦距越短,通常月球或火星探测中所用的相机焦距都不长,也许只采用三线阵CCD相机即可,如果要作为很高分辨率的摄影测量,相机焦距大于100毫米,则应该采用LMCCD相机模式为妥。”
---- 王任享 中国测绘报 《卫星三线阵CCD影像光束法空中三角测量平差研究的进展》
[ 本帖最后由 暗夜流星 于
09:28 编辑 ]
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原帖由 暗夜流星 于
09:04 发表
“依靠国家需求的牵引和在光学仪器领域多年的技术积累,长春光机所成功争取到了天绘一号卫星有效载荷----立体测绘相机的研制任务。其中CCD相机地面像元分辨率5米,光谱范围0.51μm~0.69μm,相机交会角25°;多光谱 ...
这个是老图,08航展上的展板有些变化,版中有帖子
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国家测绘局新闻发言人答记者问&&
来源:中国测绘报&&& 10:31:08&
& & 本报讯 记者王增宁报道 11月27日,国家测绘局召开新闻发布会,国家测绘局新闻发言人、副局长李维森就国家测绘局贯彻落实党中央国务院关于扩大内需、促进经济平稳较快增长的决策部署采取的有关措施答记者问。
& &.................
& & 记者:国家测绘局将采取哪些具体措施?
& & 李维森:国家测绘局在《关于为国家扩大内需促进经济增长做好测绘保障服务的若干意见》中具体提出了八项措施:
& & 一是保障服务要到位。要针对党中央国务院扩大内需促进经济增长十大措施,积极主动为国家和地方各级政府新上马的各类工程项目的规划、设计、施工提供测绘保障,服务保障性安居工程建设,农村基础设施建设,铁路、公路和机场等重大基础设施建设以及生态环境建设等。国家测绘局将在全国新农村建设测绘保障服务试点项目的基础上,进一步完善政策、标准和技术体系,全面推广试点的成功经验和做法,加快实施“百镇千村测图”“一村一图”等新农村建设测绘保障服务工程;组织开展县域地理信息平台建设;结合专业部门的需求,合作编制重点区域农村专题地图、开发重点涉农地理信息服务系统,为农村社会发展提供可靠、经济、适用、及时的测绘保障。
& & 二是重大项目要加快。通过整合国家、省、市、县各级基础测绘力量,采用测绘新技术新装备,加快西部1:5万比例尺地形图空白区测绘、1:5万比例尺基础地理信息数据库更新、资源三号卫星、国家现代测绘基准、海岛(礁)测绘等国家重大测绘项目的设计和实施进程。
& &通过加快国家层面重大测绘工程的实施,带动地方相应重大测绘项目的立项和实施,促进海洋经济建设和开发,促进西部地区经济建设和生态建设等。近期,国家测绘局将启动国家现代测绘基准体系基础设施建设,充分利用现代高新测绘技术,根据经济社会发展对测绘基准服务的需要,构建起覆盖全国的、统一的、高精度、地心、动态的现代测绘基准体系。
& & 三是带动性项目要优先。通过国家对数字城市等项目的少量投入或技术指导,用3年左右的时间,带动地方各级政府约100亿元对测绘的投入,推动测绘事业发展。2006年以来,国家测绘局在24个省、自治区的37个城市组织开展了数字城市地理空间框架建设与应用试点项目,取得了很好的成效,一是为城市政府部门公共管理服务效率和水平的提高提供了支撑。这些基于地理信息公共平台建设的部门应用系统,已成为城市相关政府部门的核心业务运行系统。用有些城市同志的话说就是:这些系统变革了他们的工作方式,将政府部门业务的处理带进了信息化时代。二是促进了城市地理信息资源的统筹开发与利用,避免了重复浪费。下一步,国家测绘局将在全国范围内推广试点的成功经验和做法,每年在80-100个城市内铺开建设,大力推动城市信息化建设,促进经济社会发展。
& & 四是基础建设要加强。紧密结合国务院有关部门、地方各级政府出台的关于扩大内需促进经济增长的具体举措,针对测绘事业发展中的地理信息快速获取设施、地理信息快速传递设施、地理信息网络化服务设施、野外测绘作业装备、应急测绘保障服务装备等薄弱环节和基础地理信息更新等,切实加强测绘能力建设,加快一批国家和地方重大测绘工程的论证立项和申报工作。
& & 五是公共项目要推进。重点要按照“统筹规划、统一设计、统一标准”和“分建共享、分步实施、分级管理”的原则,建设国家、省、市三级互联,资源共享的全国地理信息公共服务平台,为国家综合减灾、应急管理、电子政务建设等提供在线网络地图和地理信息服务,使地理信息服务与各部门、各行业现有的应用系统相连,实现信息共享。
& & 六是急需项目要放开。积极探索多元化测绘投入模式,适当引入社会资金投入测绘急需项目,缓解测绘财政投入压力。通过组织试点,加强探索研究,加快市县大比例尺地形图测绘及其地理信息数据库建设,提高航空摄影和高分辨率卫星遥感影像获取能力。
& & 七是民生项目要快上。一方面要按照《国家汶川地震灾后恢复重建总体规划》对测绘工作的要求,在灾区应急测绘基准体系初步建成的基础上,继续加快制作灾区影像地图和地形图,进一步完善灾区地理信息系统,继续做好灾情监测、重要设施形变监测和灾害分析评估工作,确保灾后重建测绘先行。另一方面要着力打造互联网地图服务知名品牌,繁荣地图市场,加强对房产测绘质量、重大建设工程测绘质量等的监督检查,满足人民群众的物质文化生活需要,维护百姓权益和利益。
& & 八是产业发展要支持。实施适度宽松的市场准入政策,力争推动地理信息产业总产值到2010年达到1000亿元。一方面本着稳定行业、扩大就业的原则,在确保国家安全和测绘质量的前提下,对工程测量、地籍测绘、房产测量和地理信息系统工程等测绘活动实行适度宽松的市场准入政策,扩大产业规模,创造更多就业岗位。另一方面引导、鼓励社会力量参与地理信息资源开发,大力支持卫星导航电子地图、互联网地图、三维景观地图、街景地图等新产品和地理信息服务等高新技术产业化发展,选择规模大、技术强、信誉好的企业作为骨干企业予以重点扶持,推动汽车、通讯、物流、旅游出行服务、网络服务等产业发展。
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测绘卫星方案论证项目顺利通过国家测绘局验收
发布时间: 16:20:42&&
  日,由我院地理空间信息工程国家测绘局重点实验室承担的测绘卫星方案论证等两个国家基础测绘项目顺利通过了国家测绘局组织的验收。
  鉴于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,我国于2005年启动了测绘卫星计划。国家测绘局安排了《测绘卫星方案论证》项目,项目组完成了资源三号卫星的需求分析和使用要求,明确了卫星的研制技术指标,并提出了资源三号卫星工程总体方案及卫星系统、运载火箭系统、发射场系统、测控系统、地面系统以及应用系统等的初步建设方案,并对对遥感影像压缩质量评价等关键技术指标进行了研究。项目组在2005年工作的基础上,于2006年开展了《高分辨率立体测图卫星深化论证与关键技术研究》,进一步对资源三号卫星的方案进行论证,提出了应用系统的建设方案和技术指标,并对卫星成像模型、卫星影像几何仿真、卫星影像管理技术以及卫星星地一体化定标等一些关键技术开展了研究,取得了丰富的成果。
  验收专家组听取了项目组的工作报告和技术报告,观看了相应的软件演示,大家一致认为项目组完成了项目预期的目标,项目组的相关研究成果支撑了国家测绘卫星的顶层设计,有助于推动资源三号卫星工程立项工作,为保障卫星发挥应用潜力奠定了基础。
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高分辨率立体测图卫星应用系统论证
发布时间: 13:54:01& &点击: 8次
  国家基础测绘项目,执行时间为2006年1月至2007年12月。本项目旨在开展高分辨率立体测图卫星平台与传感器技术指标、应用系统建设方案深化论证,并组织开展系统建设中的关键技术研究,针对严密成像模型、有理函数模型、影像几何仿真、卫星轨道高精度模拟、地面几何检校等技术开展攻关,为拓宽卫星的应用领域和充分发挥卫星应用潜力提供保障,促进立体测图卫星产品的应用、推广和普及,并推动我国高分辨率卫星测绘遥感的产业化应用。
  主要研究内容包括:(1)高分辨率立体测图卫星平台与传感器技术指标深化论证,主要是对原方案中卫星平台及其有效载荷进行优化,并分析可能的技术风险。(2)高分辨率立体测图卫星应用系统深化论证,主要是系统调研与分析、总体设计以及建设方案论证。(3)高分辨率立体测图卫星关键技术研究,主要是成像模型建立与验证、影像几何仿真、轨道高精度模拟、几何检校等技术。
  在国家测绘局和我院的精心组织和领导下,通过本项目的实施,主要取得以下成果:(1)在预研、筹备、立项和初步论证工作的基础上,项目组进一步开展了深化论证工作,完成高分辨率立体测图卫星平台与传感器技术指标方案优化与论证,制定更为合理,在性能指标上均超过原有技术任务书的要求。(2)深入开展高分辨率立体测图卫星应用系统的调研与分析工作。吸收国内外已有地面应用系统建设中的成功经验,开展测绘生产部门对测绘卫星应用系统的需求调研,包括提供的数据类型、时效性、提供数据的方式。在充分调研分析基础上,完成了高分辨率立体测图卫星应用系统总体方案设计与论证。(3)开展了高分辨率立体测图卫星核心技术攻关,建立了高分辨率立体测图卫星影像几何仿真系统和卫星轨道的高精度模拟系统,开发了高分辨率立体测图卫星星地一体化定标方案和标定解算软件,建立了高分辨率立体测图卫星精确成像模型及有理多项式模型和解算软件。
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2008 年3 月12 日国务院正式批复“资源三号”卫星立项,首发星将于2011 年发射
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