Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit




Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Navigatie


Index » inginerie » Navigatie
» Generalitati senzorul MERIS (ENVISAT)


Generalitati senzorul MERIS (ENVISAT)


Generalitati senzorul MERIS (ENVISAT)

Meris este un spectrometru cu formare de imagini sub un unghi de 68.5o. El masoara radiatia solara reflectata de suprafetele observate la o rezolutie spatiala de 300 m in 15 benzi spectrale care pot avea latime de si pozitie programabila de la sol. Meris asigura acoperire globala in 3 zile.

Misiunea principala a lui meris este de a masura culoarea oceanului atat in larg cat si pentru zonele costiere. Cunostiintele despre culoarea marii pot fi convertite in masuratori ale clorofilei, concentratiilor de pigmenti, concentratii de sedimente in suspensie, incarcari cu aerosoli in zonele marine.

Meris mai poate masura :



Tipuri de nori, altitudinea norilor, albedo

Indicii de vegetatie

Rdiatia disponibila pentru fotosinteza

Presiunea la nivelul solului?

Cloana de vapori pentru suprafete

Aerosoli deasupra solului

Continutul de clorofila pentru Marea Mediterana si Marea Neagra,

Sursa : Meris data handbook - ESA

Primele observatii asupra culorii marii au fost effectuate intre anii 1978- 1986 cu ajutorul CZCS (Coastal ZoneColour Scanner) aflat la bordul satelitului NASA- Nimbus 7. Acest instrument a furnizat in cei zece ani de operare imagini globale si regionale care au dat informatii deosebit de utile privind variabilitatea sezonera si productivitatea primara. In perioada 1986- 1996 studiile marine ai intrat intr-un con de umbra datorita absentei unui sensor activ care sa furnizeze informatii privind culoarea marii. Situatia s-a schimbat incepand cu 1996 cand India a lansat senzorul german MOS iar Japonia si Franta au lansat senzorii OCTS si POLDER in cadrul misiunii ADEOScare au operat pana in 1997.

Activitatea a continuat prin lansarea de catre Statele Unite in 1997 a satelitului SeaWiFS care asigura o completa acoperirea a suprafetelor de apa la fiecare 2 zile.

In afara de acesti senzori, au fost lansati si alti senzori : MISR, MODIS, OCI, OCM, OSMI sau au fost planificati pentru lansare GLI, POLDER-2

Principala sarcina a senzorului MERIS este sa furnizeze informatii necesare studiului stratului superficial al marilor si oceanelor:

masurarea potentialului fotosintetic prin detectia fitoplanctonului ( alge)

detectia substantei galbene (material organic dizolvat)

In afara de aceste trei tipuri de masuratori posibile, senzorul mai poate detecta infloririle algale ( mareele rosii prin observarea sematurii lor spectrale in zona 520nm. Analiza imaginilor MERIS permite efectuarea de investigatii priving calitatea apelor in general, cartografierea zonelor afectate de poluare precum si obsergatii privind dinamica costiera.

Nu vom vorbi acum de posibilitatile de investigare a trasaturilor atmosferice si ale acoperirilor terestre.

I.1.1     Principiile de masurare

MERIS este un spectrometru pasiv cu formare de imagini cu observare nadirala.

Principalele caracteristici ale instrumentului sunt :

Sistemul de scanare este cu baleiere (push-broom)

Campul instantaneu de observare (IFOV- Instant Field of View) este de 68o (+1/-0.1o) care rezulta intr-o banda de observare la sol cu o latime de 1150km, centrata pe zona din jurul subsatelitului.

Permite selectarea a doua rezolutii spatiale

Permite procesarea la bord a datelor

Are o slaba sensitivitate la polarizare

MERIS asigura performate ridicate pentru masuratorile radiometrice (1-5%) si spectrometrice(1nm)

IFOV este divizat in cinci segmente, corespunzatoare celor cinci camere care au o usoara suprapunere pentru camerele adiacente.

Formarea de imagini este realizata cu ajutorul unui sistem de scanare in care scanarea in across track este realizata electronic iar cea along track se realizeaza odata cu deplasarea satelitului. In acest fel se obtine o imagine bidimensionala pe masura ce satelitul se deplaseaza.

MERIS masoara radiatia solara reflectata de suprafata Pamantului si de catre nori in domeniul vizibil si in regiunile IR apropiat. Masuratorile se fac deci doar in timpul zilei la un unghi zenital solar mai mic de 80o la punctual sub-satelit. Altitudinea nominala a platformei este de 800km.

Imaginile spectrale sunt obtinute simultan in 15 benzi care pot avea o pozitie si latime la sol programabila

MERIS produce imagini de la rezolutii spatiale reduse sau imagini la rezolutie nominala simultan cu imagini la rezolutie redusa.

Imaginile cu rezolutie nominala au la zol 290mx260m la punctual sub-satelit, respectiv 1.2kmx1.04km pentru imaginile cu rezolutie scazuta.

Pntru a fi distribuite, imaginile MERIS sunt prezentate ca scene de 1,150kmx1,150km pentru imaginile cu rezolutie redusa(RR) si in scene de 575kmx575km sau 296x296 pentru produsele la rezolutie nominala(FR- Full Resolution).

Imaginile RR contin 71x71 puncte de legatura pentru o imagine de150kmx1,150km

Imaginile FR-1 contin 36x36 puncte de legatura pentru o scena de 575kmx575km

Imaginile FR-2 contin 18x18 puncte de legatura pentru o scena de 296kmx296km

Acoperire globala

MERIS asigura acoperirea globala in doua- trei zile.

I.1.2     Benzile spectrale in care masoara MERIS

Nr

Centrul Benzii

Latimea de banda

Aplicatie

Substanta galbena si pigmenti detritici

Maximum de absorbtie pentru clorofila

Clorofila si alti pigmenti

Sedimente in suspensie, maree rosii

Minimum de absorbtie clorofila

Sedimente in suspensie

Absorbtie clorofila si fluorescenta (referinta)

Varf de absorbtie fluorescenta

Fluorescence referenta, corectii atmosferice

Vegetatie, nori

O2R banda de absorbtie

Corectii atmosferice

Vegetatie, vapori de apa (referinta)

Corectii atmosferice

Vapori de apa, teren

Sursa : Meris data handbook - ESA

Datele MERIS sunt furnizate la trei nivele de procesare: Nivel 0, nivel 1 si nivel 2 la 3 rezolutii spatiale diferite (Nominal, redus si scazut). Pentru o imagine la rezolutie nominala (FR ), vom avea cu 4x4 mai multi pixeli decat pentru aceasi scena la LR . In mod corespunzator, un pixel dintr-o imagine FR va reprezenta o suprafata de 260x260 m iar un pixel dintr-o imagine RR 1,040m x 1,040m, respective 4,160m x4,160m pentru o imagine LR.





Politica de confidentialitate





Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate