科学原理 随着 70 年代大规模光学成像星载传感器的出现,人们发现了一种工具,可以定性但概括性地观察和监测地球表面。这些传感器的最大优点是覆盖范围广、重复率高,其中最突出的例子是高级甚高分辨率辐射计 (AVHRR),能够及时观察不断变化的大规模现象。随着 1986 年美国沿海区域彩色扫描仪任务 (CZCS) 的结束,科学海洋学界要求一种新的太空海洋颜色观测系统,以便更准确地测定海洋成分,例如叶绿素、悬浮物和腐烂的有机物,从而提供
1999 年 2 月 23 日,丹麦发射了微型卫星 Ørsted,用于测量地球磁场。这可以看作是自 1842 年在哥本哈根防御工事的其中一座堡垒上监测地球磁场以来一系列长期调查的顶峰。 2 这项活动是由电磁学的发现者 Hans Christian Ørsted 在 1820 年提出的。它只持续了 20 年,但丹麦气象研究所于 1891 年恢复了这项活动,并从此一直保持,除了 1901 年至 1906 年期间的短暂间隔。该研究所参加了 1882 年至 1883 年的国际极地年,并在格陵兰岛的 Godthåb(努克)建立了一个地球物理观测站,随后于 1926 年在格陵兰岛的 Godhavn(Qeqertarsuaq)建立了一个永久性观测站,对地球磁场进行连续监测。
表 1-1:Vision-1 的主要特性 ...................................................................................... 5 表 1-2:预期产品和传感器图像质量性能指标 .............................................................. 6 表 2-1:三种成像模式:条带模式、立体模式和区域模式 ...................................................... 7 表 3-1:Vision-1 光谱带 ...................................................................................................... 8 表 3-2:Vision-1 相对光谱带响应 ...................................................................................... 8 表 3-3:每个 Vision-1 波段的太阳光谱辐照度 ............................................................................. 10 表 5-1:DIMAP 元数据文件描述 ............................................................................................. 15 表 5-2:通用 Vision-1 产品文件结构 ............................................................................................. 16 表 5-3: 和 详细描述 ............................................................................. 17 表 5-4:Vision-1 产品文件 ............................................................................................................. 17 表 6-1:一项任务摘要 ............................................................................................................. 18 表 6-2:One Tasking 选项概述 ...................................................................................................... 19 表 6-3:OneDay 参数 .............................................................................................................. 20 表 6-4:OneNow 参数 ............................................................................................................ 21 表 6-5:OnePlan 参数 ............................................................................................................. 22 表 6-6:OneSeries 常规参数 ............................................................................................. 24 表 6-7:OneSeries 关键参数 ............................................................................................. 24 表 6-8:多周期监控所需的详细信息 ............................................................................................. 25 表 6-9:定期监控所需的详细信息 ............................................................................................. 26 表 6-10:One Tasking 规范 ............................................................................................................. 28 表 8-1:订单通知 ............................................................................................................................. 31 表 8-2:根据处理级别的交付时间 ............................................................................................. 31
本文件列出了 Sentinel-3 的所有卫星仪器和操作产品的校准和验证的总体战略和计划。它使用基于需求的方法,通过可追溯到任务要求来确保充分涵盖与仪器校准和操作产品验证相关的所有参数。任务要求涵盖端到端地球观测系统,包括高级要求、任务操作、数据产品开发和处理、数据分发和数据归档。任务要求可追溯性文件 (MRTD) ( AD 4 ) 根据用户要求和任务目标阐述了任务要求文件 (MRD) ( AD 3 ) 中为 Sentinel-3 任务规定的要求。Sentinel-3 MRTD 为 Sentinel-3 系统要求文件 (SRD) ( AD 1 ) 中 Sentinel-3 任务要求的技术实施提供了指导方针,该文件构成了卫星和系统相关开发的基础。由于其详细程度,MRTD 还将用作校准和验证要求可追溯性的来源。
Pléiades 双星是分辨率极高的卫星,标准配置是提供 50 厘米正射影像产品。SPOT 6 和 SPOT 7 旨在将 SPOT 5 的成功扩展到 1.5 米产品系列。该卫星群位于同一轨道上,具有前所未有的反应能力,可在同一天重访地球上的任何地方。每天的多个任务计划可实现无与伦比的数据收集优化:可以考虑不可预见的天气变化以及最后一刻的请求,以提供一流的服务。
13. 支持加强原子能机构以下工作:(a)在国家、欧洲和国际层面与绿色转型利益相关方接触,鼓励他们加入绿色未来空间加速器并为其合作机制做出贡献,包括扩大绿色转型信息工厂等种子计划的规模;(b)利用地球观测数据,包括通过数字孪生技术,开发新仪器、任务和举措,以进一步了解地球系统以及从地方到全球的缓解和适应行动;并支持利益相关方参与果断应对欧洲面临的危机,通过快速和有弹性的危机应对加速器做出贡献并向成员国提供全面的差距分析;
(2020 年 1 月:即发射后不到 1.5 年)从 ALADIN(第一台多普勒风激光雷达,紫外线)中学到了很多经验教训 • 早期 • 采购“加压”仪器 • 定义测试方法(真空、热、寿命、OGSE) • 更改为冗余 FM-B(发射后约 10 个月) • 机载活动、更多 TM、振荡器对准、材料
立法名称 哥伦比亚特区法案 1999 年丧葬援助计划重建紧急状态修正案 哥伦比亚特区法案 13-180 哥伦比亚特区 1985 年儿童抚养费执行修正案 哥伦比亚特区法案 6-212 哥伦比亚特区 1982 年公共援助法案(经修订) 哥伦比亚特区法案 4-101 哥伦比亚特区 1982 年公共援助法案一致修正案 哥伦比亚特区法案 8-102 哥伦比亚特区 1990 年家庭支持法案 哥伦比亚特区法案 8-200 1998 财政年度 1997 年修订预算支持国会审查法案 哥伦比亚特区法案 12-239 1998 财政年度 1997 年修订预算支持紧急状态法案 哥伦比亚特区法案 12-152 1997 年一般公共援助计划终止紧急状态修正案 哥伦比亚特区法案 12-72 2000 年临时残疾援助法案 哥伦比亚特区法案 13-252 2000 年临时残疾援助紧急状态修正案2003 年 DC 法案 15-2 1994 年多年期预算支出削减和支持紧急法案 DC 法案 10-389 1991 年综合预算支持国会休会紧急法案 DC 法案 9-69 1982 年公共援助法案 1991 年预算一致性修正案 DC 法案 9-54 1994 年公共援助和日托政策临时修正案 DC 法案 10-208 1997 年公共援助紧急修正案 DC 法案 12-25 1998 年公共援助紧急修正案 公共援助立法审查 DC 法案 12-372
李增元 国家遥感中心专家委员会委员 中国林业科学研究院资源信息研究所副所长 北京万寿山后 100091 电话:+86-10-62889163 传真:+86-10-62888315 邮箱:zengyuan.li@forestry.ac.cn
• 光学(全色、多光谱、高光谱等)——农业/精准农业、水生生态系统、生物多样性、林业、土地覆盖和变化、自然灾害、冰雪覆盖等。