納型衛(wèi)星是指質(zhì)量在1~10kg 之間的衛(wèi)星。與微型衛(wèi)星相比, 納型衛(wèi)星對(duì)遙感系統(tǒng)在質(zhì)量、體積、功耗等方面的要求更加苛刻。
2015-01-30 17:47:50
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礦物填圖,可以快速、大面積地提取蝕變礦物;二是圖譜合一,譜可以識(shí)別礦物及其種類,圖可以直觀提取蝕變礦物的位置、范圍、形態(tài)、控制要素和分布特征等。航空高光譜遙感技術(shù)由于可以獲得高空間分辨率(可達(dá)亞米級(jí))的高光譜遙感
2023-08-16 11:45:43
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文 / 劉靜)近日,導(dǎo)航行業(yè)在資本市場(chǎng)上再迎好消息,我國(guó)第一家商用遙感衛(wèi)星,長(zhǎng)光衛(wèi)星技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱: 長(zhǎng)光衛(wèi)星)科創(chuàng)板 IPO 成功獲上交所受理。 作為商用遙感衛(wèi)星
2022-12-29 01:35:00
3945 和QuickBird)都有用于成像系統(tǒng)的CCD圖像傳感器,都以類似的方式開發(fā)。今年晚些時(shí)候,將有新的衛(wèi)星(WorldView-4)加入,將進(jìn)一步擴(kuò)大高分辨率30厘米圖像的商業(yè)可用性,幫助我們更好地了解我們地球
2018-10-18 09:12:10
遙感是指非接觸的,遠(yuǎn)距離的探測(cè)技術(shù)。一般指運(yùn)用傳感器/遙感器對(duì)物體的電磁波的輻射、反射特性的探測(cè)。[remote sensing] 通過人造地球衛(wèi)星上的遙測(cè)儀器把對(duì)地球表面實(shí)施感應(yīng)遙測(cè)和資源管理
2016-03-11 08:03:11
能力是產(chǎn)生位置和姿態(tài)數(shù)據(jù)、獲取時(shí)間、遙感器覆蓋分析。STK專業(yè)版擴(kuò)展了STK的基本分析能力,包括附加的軌道預(yù)報(bào)算法、姿態(tài)定義、坐標(biāo)類型和坐標(biāo)系統(tǒng)、遙感器類型、高級(jí)的約束條件定義,以及衛(wèi)星、城市、地面站
2016-04-15 20:02:52
在早前的一篇文章中,我們談到了商業(yè)衛(wèi)星的高分辨率圖像對(duì)于各種不同應(yīng)用的重要性,以及(然后談到了)即將由DigitalGlobe公司發(fā)射的衛(wèi)星WorldView-4。安森美半導(dǎo)體與Harris
2018-10-23 09:05:12
的意思是像素所代表的的地面范圍的大小: 1、空間分辨率是指圖像中可辨認(rèn)的臨界物體空間幾何長(zhǎng)度的最小極限,即對(duì)細(xì)微結(jié)構(gòu)的分辨率。2、空間分辨率是指遙感影像上能夠識(shí)別的兩個(gè)相鄰地物的最小距離。對(duì)于攝影影像
2018-02-08 10:50:22
和運(yùn)營(yíng)支撐。任職要求:1、具有攝影測(cè)量、遙感圖像處理等相關(guān)專業(yè)背景;2、熟悉海量遙感數(shù)據(jù)高性能處理;3、熟悉數(shù)據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與提升;4、具有衛(wèi)星地面預(yù)處理系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn);5、具備較強(qiáng)的技術(shù)研究文檔編寫能力。
2014-03-18 16:03:22
任務(wù),使用相應(yīng)的機(jī)載遙感設(shè)備,如高分辨率CCD數(shù)碼相機(jī)、輕型光學(xué)相機(jī)、多光譜成像儀、紅外掃描儀,激光掃描儀、磁測(cè)儀、合成孔徑雷達(dá)等。使用的遙感傳感器應(yīng)具備數(shù)字化、體積小、重量輕、精度高、存儲(chǔ)量大、性能
2016-03-11 07:59:06
的監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。遙感傳感器是根據(jù)不同類型的遙感任務(wù),使用相應(yīng)的機(jī)載遙感設(shè)備,如高分辨率CCD數(shù)碼相機(jī)、輕型光學(xué)相機(jī)、多光譜成像儀、紅外掃描儀,激光掃描儀、磁測(cè)儀、合成孔徑雷達(dá)等。使用的遙感傳感器應(yīng)具備數(shù)字化
2018-11-01 11:22:47
DigitalGlobe衛(wèi)星- GeoEye-1,WorldView-1,WorldView-2和WorldView-3,提供這些映射和規(guī)劃應(yīng)用所需的當(dāng)日重訪的高分辨率、準(zhǔn)確定位,基于時(shí)間的圖像。復(fù)雜衛(wèi)星
2018-10-22 09:02:51
多傳感器數(shù)據(jù)融合技術(shù)已廣泛應(yīng)用于遙感圖象處理方面. 針對(duì)遙感多光譜圖象空間分辨率較低的問題,提出了一種基于歸一化相關(guān)矩的多分辨率圖象融合方法. 該方法首先對(duì)圖象進(jìn)行二
2009-07-16 09:29:06
17 本文介紹了一種雙通道高速遙感衛(wèi)星信號(hào)接口技術(shù)的研究與實(shí)現(xiàn)?;贠nsemi 公司的高速ECL 電平轉(zhuǎn)換相關(guān)芯片以及Altera 公司等效門數(shù)為25 萬門的高速FPGACyclone 芯片,設(shè)計(jì)出具有
2009-08-14 08:57:15
11 新型遙感衛(wèi)星不斷向高下行碼速率發(fā)展,加大了地面接收系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集高速、海量遙感數(shù)據(jù)的難度。本文以PCI 總線技術(shù)為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)了基于服務(wù)器平臺(tái)的高速遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)采集卡
2009-08-15 08:36:09
12 遙感圖像空間分辨率的提高,在極大豐富地物目標(biāo)信息含量的同時(shí),也使得一些傳統(tǒng)的目標(biāo)提取方法受到較大挑戰(zhàn)。該文結(jié)合基于對(duì)象的思想和Boosting 算法,提出一種新的針對(duì)高分
2009-11-25 14:30:35
20 來越多的企業(yè)系統(tǒng)集成采用JMS 與XML 的組合作為通信模型。文章首先介紹了具有Java語言平臺(tái)無關(guān)性的JMS技術(shù)和XML,然后分析了遙感衛(wèi)星地面系統(tǒng)通信模型的特點(diǎn),最后設(shè)計(jì)一個(gè)基于JMS,
2010-07-29 16:03:42
5 1 遙感圖像模型
2 遙感圖像的數(shù)字表示
3 單波段圖像的統(tǒng)計(jì)特征
4 多波段圖像的統(tǒng)計(jì)特征
5 窗口、鄰域和卷積
6 紋理
2010-10-22 16:08:40
17 超分辨率技術(shù)是指通過融合多幅模糊、變形、頻譜混疊的低分辨率圖像來重建一幅高分辨率圖像.本文提出一種基于POCS算法的視頻圖像超分辨率重建方法.POCS算法是圖像超分辨率重建
2010-11-08 17:03:28
40 NS系列國(guó)產(chǎn)亞埃級(jí)分辨率臺(tái)階儀采用了線性可變差動(dòng)電容傳感器LVDC,具備超微力調(diào)節(jié)的能力和亞埃級(jí)的分辨率,同時(shí),其集成了超低噪聲信號(hào)采集、超精細(xì)運(yùn)動(dòng)控制、標(biāo)定算法等核心技術(shù),使得儀器具備超高的測(cè)量
2025-06-30 15:39:30
目前的衛(wèi)星遙感圖像壓縮系統(tǒng)硬件方案大多基于高性能可編程邏輯器件FPGA[2-4]。但這種方案整系統(tǒng)成本居高不下,且FPGA存在單粒子翻轉(zhuǎn)效應(yīng)。因此,筆者提出一種多DSP+FPGA的
2010-11-27 10:35:05
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為了尋求比小波變換更加有效的圖像多分辨率分析方法,提出了一種基于非采樣Contourlet變換(NSCT)和區(qū)域特性選擇的遙感圖像融合方法,并對(duì)NSCT在遙感圖像融合中的性能及計(jì)算復(fù)雜性進(jìn)
2011-06-24 17:26:53
23 由于不同傳感器、多時(shí)相、多分辨率、多波段的 遙感圖像 的光譜特征、空間特征、紋理特征等存在較大差異,為遙感圖像的匹配帶來了困難。主要利用圖像特征點(diǎn)提取方法,使用具有
2011-07-21 10:57:35
36 在航空/航天遙感應(yīng)用方面,利用同一地域遙感圖像的信息互補(bǔ)特性來提高空間分辨率的方法是國(guó)內(nèi)外探討的熱點(diǎn),本文采用頻率域混頻的方法來提高圖像的空間分辨率
2011-09-08 15:43:58
27 針對(duì)遙感圖像,提出了一種遙感多光譜可見光圖像與遙感高分辨率全色圖像融合的小波分維算法。利用小波變換的方向選擇性,對(duì)遙感多光譜的 I 分量和遙感全色圖像進(jìn)行小波分解,進(jìn)而在
2012-03-09 14:21:19
46 北京時(shí)間5月10日15時(shí)06分,中國(guó)在太原衛(wèi)星發(fā)射中心用“長(zhǎng)征四號(hào)乙”運(yùn)載火箭,成功將“遙感衛(wèi)星十四號(hào)”送入太空,并成功搭載發(fā)射了“天拓一號(hào)”微小衛(wèi)星。中新社發(fā)尚春雅攝
2012-05-14 09:26:09
1685 納型衛(wèi)星是指質(zhì)量在1~10kg 之間的衛(wèi)星。與微型衛(wèi)星相比, 納型衛(wèi)星對(duì)遙感系統(tǒng)在質(zhì)量、體積、功耗等方面的要求更加苛刻。目前廣泛用于微型衛(wèi)星遙感系統(tǒng)的電荷耦合器件CCD很難滿足
2012-07-09 15:59:02
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遙感衛(wèi)星SC-FDE數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的研究..
2016-01-06 11:41:53
15 2016年12月28日11時(shí)23分,中國(guó)在太原衛(wèi)星發(fā)射中心用長(zhǎng)征二號(hào)丁運(yùn)載火箭,成功將高景一號(hào)商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射升空。
2016-12-28 22:29:40
1667 數(shù)據(jù)及增值服務(wù),打破高分辨率衛(wèi)星遙感市場(chǎng)被國(guó)外壟斷的局面。11日,中國(guó)航天科技集團(tuán)公司發(fā)布消息,“高景一號(hào)”兩顆衛(wèi)星已完成姿態(tài)軌道調(diào)整,正式具備運(yùn)營(yíng)能力。同時(shí)傳回了第一批地面影像照片。
2017-01-12 14:48:29
31616 遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)產(chǎn)品常規(guī)質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)_齊東楷
2017-03-15 09:17:47
0 基于多模型表示的高分辨率遙感圖像配準(zhǔn)方法_項(xiàng)盛文
2017-03-19 19:19:35
0 針對(duì)現(xiàn)在的高分辨率遙感影像建筑物識(shí)別與提取方法存在的準(zhǔn)確率低及數(shù)據(jù)要求嚴(yán)格等問題,提出一種基于鄰域總變分( NTV)和勢(shì)直方圖函數(shù)(PHF)的方法。首先,計(jì)算遙感影像各像元的加權(quán)鄰域總變分似然函數(shù)
2017-12-01 14:30:21
2 ;然后,利用全局限制求取高分辨率圖像的初始解;最后,利用正交匹配追蹤算法(OMP)對(duì)初始解在小波域進(jìn)行多字典稀疏求解。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,相比基于單字典的超分辨重建算法,結(jié)果圖像的主觀視覺效果有很大提高,客觀評(píng)價(jià)指標(biāo)的峰值信
2017-12-03 10:55:06
2 在對(duì)多時(shí)相高分辨遙感圖像進(jìn)行配準(zhǔn)時(shí),由于成像條件差異,圖像間存在的地物變化與相對(duì)視差偏移兩類典型異常區(qū)域會(huì)影響配準(zhǔn)精度。針對(duì)上述配準(zhǔn)中存在的問題,提出一種基于異常區(qū)域感知的多時(shí)相高分辨率遙感圖像配準(zhǔn)
2017-12-11 13:45:12
2 為了解決在高分辨率遙感圖像中易受同物異譜現(xiàn)象影響而導(dǎo)致河流信息提取不完整問題,依據(jù)河流區(qū)域在遙感圖像中具有特定頻率紋理信息這一特點(diǎn),提出一種基于同態(tài)系統(tǒng)濾波的高分辨率遙感圖像河流信息提取方法。該算
2017-12-26 17:44:16
2 遙感衛(wèi)星由衛(wèi)星平臺(tái)、遙感器、信息處理設(shè)備和信息傳輸設(shè)備組成,在空間利用遙感器收集地球和大氣目標(biāo)輻射或反射的電磁波信息,并記錄下來,由信號(hào)傳輸設(shè)備發(fā)送回地面進(jìn)行處理和加工,判讀地球環(huán)境資源和景物等信息
2018-01-10 17:02:21
0 進(jìn)行配準(zhǔn),使圖像的配準(zhǔn)精度達(dá)到亞像素級(jí),進(jìn)而可以利用圖像間的互補(bǔ)信息提高圖像分辨率;其次利用L1和L2混合范式的優(yōu)點(diǎn),用BTV正則化算法解決重建的病態(tài)性反問題;最后進(jìn)行序列圖像超分辨率重建。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示算法可以降低圖像均方誤
2018-01-15 15:42:44
0 針對(duì)高分辨率遙感影像場(chǎng)景的分類,受人類視覺系統(tǒng)從場(chǎng)景中提取匯總統(tǒng)計(jì)信息用于場(chǎng)景感知的啟發(fā),提出場(chǎng)景匯總統(tǒng)計(jì)特征提取方法。該方法提取場(chǎng)景的平均方向信息和視覺雜亂度,利用Cabor濾波器統(tǒng)計(jì)場(chǎng)景的平均
2018-01-15 16:29:20
1 針對(duì)遙感衛(wèi)星系統(tǒng)的頂層設(shè)計(jì)與合理規(guī)劃,建立科學(xué)的衛(wèi)星系統(tǒng)覆蓋能力評(píng)估模型具有重要意義。為此,建立了層次化的覆蓋效能評(píng)估指標(biāo)體系,采用層次分析法(AHP)設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重;提出了一種新的覆蓋特性仿真計(jì)算
2018-02-27 16:44:13
0 高分辨率遙感圖像中飛機(jī)目標(biāo)的檢測(cè)和識(shí)別具有重要的軍事和民用價(jià)值,針對(duì)以往方法易受灰度分布和形態(tài)變化及偽裝干擾等缺點(diǎn),提出一種基于視覺詞袋模型的高分辨率遙感圖像飛機(jī)目標(biāo)檢測(cè)的新方法。為了精簡(jiǎn)飛機(jī)視覺
2018-03-06 11:04:49
1 經(jīng)過三十多年來的發(fā)展,衛(wèi)星遙感技術(shù)的范疇從當(dāng)初的單一遙感技術(shù)發(fā)展到今天包括遙感(RS)、地理信息系統(tǒng)(GIS),全球定位系統(tǒng)(GPS)等技術(shù)在內(nèi)的空間信息技術(shù),逐漸深入到國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活與國(guó)家安全的各個(gè)方面,其發(fā)展與應(yīng)用水平業(yè)已成為綜合國(guó)力評(píng)價(jià)的重要標(biāo)志之一。
2018-03-14 17:51:57
85074 在利用遙感衛(wèi)星圖片對(duì)怒江峽谷水資源進(jìn)行調(diào)查的過程中,為提高圖像的解譯精度和效率,充分利用遙感數(shù)字影像的多光譜、高分辨率、多波段圖像等優(yōu)勢(shì),使解譯精度大大提高,降低了測(cè)量造成的誤差。合理組合遙感數(shù)據(jù)源
2020-05-11 07:55:00
4910 
1999年我國(guó)成功發(fā)射第一顆民用國(guó)產(chǎn)陸地觀測(cè)衛(wèi)星,填補(bǔ)了我國(guó)自主遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)的空白。經(jīng)過20年發(fā)展,國(guó)產(chǎn)陸地觀測(cè)衛(wèi)星已實(shí)現(xiàn)高、中、低分辨率全覆蓋,最高分辨率達(dá)0.5米。
2019-07-11 10:46:00
1071 地球上空每天飛行著上千個(gè)衛(wèi)星,各種模式的衛(wèi)星載荷遙感監(jiān)測(cè),每時(shí)每刻都產(chǎn)生著新的各類數(shù)據(jù)及其圖像。構(gòu)成了 “空間大數(shù)據(jù)”。我們的衛(wèi)星觀測(cè)、通常說的空間遙感,已經(jīng)達(dá)到很高的分辨率。合成孔徑雷達(dá)圖像空間分辨率可達(dá)到分米量級(jí)。
2019-12-23 10:14:37
5965 隨著遙感衛(wèi)星在社會(huì)生產(chǎn)和生活各領(lǐng)域應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大,遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展也步入快速增長(zhǎng)期,諸多問題也不斷暴露出來。
2020-01-10 15:42:39
4657 1月15日10時(shí)53分,我國(guó)在太原衛(wèi)星發(fā)射中心用長(zhǎng)征二號(hào)丁運(yùn)載火箭,成功將亞米級(jí)超大幅寬商業(yè)光學(xué)遙感衛(wèi)星“吉林一號(hào)”寬幅01星(又稱“紅旗一號(hào)—H9”)發(fā)射升空。衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道,任務(wù)獲得圓滿成功。
2020-01-17 15:27:09
4007 我國(guó)商用遙感衛(wèi)星星座部署時(shí)間雖然較晚,但發(fā)展勢(shì)頭較猛。相較于美國(guó)、歐洲較為成熟的遙感衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)模式,目前,行業(yè)整體仍處于發(fā)展初級(jí)階段,ToG服務(wù)比較多。
2020-03-08 18:49:29
2246 
衛(wèi)星、飛機(jī)或無人機(jī)的成像技術(shù)使用視覺掃描,衛(wèi)星成像可提供0.5-10米的圖像分辨率。 無人飛機(jī)或遙感控制飛行系統(tǒng)(RPAS)可提供高達(dá)2-10厘米的圖像分辨率。
2020-03-13 15:14:47
465 北京時(shí)間3月24日11時(shí)43分,中國(guó)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長(zhǎng)征二號(hào)丙運(yùn)載火箭,成功將遙感三十號(hào)06組衛(wèi)星發(fā)射升空。衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道,任務(wù)獲得圓滿成功。
2020-03-24 13:54:17
2426 2019年(截至12月16日),中國(guó)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為21顆,僅次于美國(guó)42顆。近年來,中國(guó)遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量明顯上升。
2020-04-30 17:47:00
5652 
根據(jù)華為云計(jì)算官方的消息,今天,長(zhǎng)光衛(wèi)星與華為公司簽署合作協(xié)議。雙方將共同就 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施、云計(jì)算等前沿技術(shù),以及衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)及產(chǎn)品、數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺(tái)等領(lǐng)域進(jìn)行合作。
2020-06-10 16:05:21
3451 衛(wèi)星數(shù)據(jù)模擬源是一種能夠模擬遙感衛(wèi)星產(chǎn)生相關(guān)衛(wèi)星數(shù)據(jù)信號(hào)的信號(hào)源。主要用于遙感衛(wèi)星記錄系統(tǒng)的系統(tǒng)故障檢測(cè)以及新系統(tǒng)開發(fā)驗(yàn)證。
2020-08-10 17:43:47
1388 
據(jù)畢格羅海洋科學(xué)實(shí)驗(yàn)室高級(jí)研究員巴尼·巴爾克稱,傳統(tǒng)的衛(wèi)星遙感測(cè)量可以收集海洋上層的各種信息,但是這種方式最深只能“看”到海下10米。
2020-08-18 14:59:31
4938 高分七號(hào)衛(wèi)星于2019年11月3日成功發(fā)射,衛(wèi)星搭載了雙線陣立體相機(jī)、激光測(cè)高儀等有效載荷,突破了亞米級(jí)立體測(cè)繪相機(jī)技術(shù),能夠獲取高空間分辨率光學(xué)立體觀測(cè)數(shù)據(jù)和高精度激光測(cè)高數(shù)據(jù)。不同于其他的高分
2020-08-26 09:38:55
3230 9月15日,我國(guó)首個(gè)由互聯(lián)網(wǎng)公司(嗶哩嗶哩,簡(jiǎn)稱B站)定制、用于科普傳播的視頻遙感衛(wèi)星——“嗶哩嗶哩視頻衛(wèi)星” 成功升空。該衛(wèi)星由中國(guó)長(zhǎng)征十一號(hào)運(yùn)載火箭在黃海海域發(fā)射,衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道,發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。
2020-09-15 12:06:36
3058 此外,高分多模衛(wèi)星還能拍攝米級(jí)分辨率的深藍(lán)、藍(lán)色、綠色、黃色、紅色等多個(gè)譜段的多光譜圖像,并且保證圖像的紋理具有極高的清晰度,大大滿足用戶的需求?!案叻侄嗄?b class="flag-6" style="color: red">衛(wèi)星有9個(gè)譜段,可以更好地支持地物要素
2020-10-12 09:33:10
3788 近日,日本佳能發(fā)布了一款針對(duì)工業(yè)和監(jiān)控市場(chǎng)的全新超高分辨率圖像傳感器。這款A(yù)PS-H格式的傳感器以2.5億像素的分辨率開創(chuàng)了新局面……是全高清分辨率的125倍,是4K分辨率的30倍!這也是佳能首次發(fā)布超高分辨率圖像傳感器。
2020-10-20 16:07:26
3096 致辭。 埃塞俄比亞駐華大使特碩姆 托加表示,這是埃塞俄比亞人民擁有的歷史上第一顆人造衛(wèi)星。通過衛(wèi)星項(xiàng)目,埃塞俄比亞獲得了大量遙感圖像作為應(yīng)對(duì)氣候變化的可信分析依據(jù)。 IT之家了解到,這一顆衛(wèi)星由中國(guó)無償捐助。該衛(wèi)星質(zhì)量約 65 公
2020-12-07 17:48:21
2845 的精心籌備,運(yùn)城衛(wèi)星遙感大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心已具備數(shù)據(jù)獲取、加工處理、變化檢測(cè)、平臺(tái)開發(fā)、應(yīng)急救援等能力,可以每半年提供一次全市域1.4萬平方公里、2米地面分辨率的遙感正射影像數(shù)據(jù),每年提供一次1米地面分辨率的遙感正射影像數(shù)
2020-12-09 11:08:34
1275 2018年4月26日,“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座02組衛(wèi)星順利升空,5顆衛(wèi)星均已進(jìn)入預(yù)定軌道,目前狀況良好。
2020-12-26 03:57:56
10730 12月28日消息 2019 年 5 月 23 日上午,中國(guó)在太原衛(wèi)星發(fā)射中心用長(zhǎng)征四號(hào)丙運(yùn)載火箭發(fā)射遙感三十三號(hào)衛(wèi)星,火箭三級(jí)及衛(wèi)星殘骸墜落,因此衛(wèi)星發(fā)射宣告失利。
2020-12-28 08:49:28
2495 12月27日,中國(guó)在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心用長(zhǎng)征四號(hào)丙運(yùn)載火箭,成功將遙感三十三號(hào)衛(wèi)星送入預(yù)定軌道,發(fā)射獲得圓滿成功。這次任務(wù)也是2020年中國(guó)航天的收官之戰(zhàn)。
2020-12-28 09:29:45
2898 目前全球共有824顆遙感衛(wèi)星在軌運(yùn)行,其中美國(guó)遙感衛(wèi)星數(shù)量最多,中國(guó)在軌遙感衛(wèi)星數(shù)量全球第2。據(jù)美國(guó)憂思科學(xué)家聯(lián)盟(UCS)全球在軌衛(wèi)星數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,截止2020年9月,包括各類軍用遙感衛(wèi)星以及
2021-01-06 15:34:00
2600 三十一號(hào)02組衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星進(jìn)入預(yù)定軌道。衛(wèi)星主要用于開展電磁環(huán)境探測(cè)及相關(guān)技術(shù)試驗(yàn)。 執(zhí)行此次發(fā)射任務(wù)的長(zhǎng)征四號(hào)丙運(yùn)載火箭是由中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司八院抓總研制的常溫液體三級(jí)運(yùn)載火箭,具備發(fā)射多種類型、不同軌道要求衛(wèi)星的能
2021-01-29 16:35:38
1893 據(jù)中國(guó)酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心信息,1月29日12時(shí)47分,我國(guó)在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心用長(zhǎng)征四號(hào)丙運(yùn)載火箭,以一箭三星串聯(lián)方式成功將遙感三十一號(hào)02組衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道。
2021-01-29 16:39:19
1535 1月29日12時(shí)47分,我國(guó)在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心用長(zhǎng)征四號(hào)丙運(yùn)載火箭,成功將遙感三十一號(hào)02組衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星進(jìn)入預(yù)定軌道。 衛(wèi)星主要用于開展電磁環(huán)境探測(cè)及相關(guān)技術(shù)試驗(yàn)。 這次任務(wù)是長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭
2021-02-01 09:44:02
2180 ,雷達(dá)衛(wèi)星占遙感衛(wèi)星的比例將越來越高;同時(shí),隨著小型化商業(yè)衛(wèi)星平臺(tái)的崛起,低成本的小型雷達(dá)衛(wèi)星及星座將引領(lǐng)未來衛(wèi)星遙感市場(chǎng)的潮流,并衍生出越來越多的應(yīng)用場(chǎng)景。 海洋船只識(shí)別應(yīng)用:在典型的合成口徑雷達(dá)圖像上,海
2021-02-23 15:18:47
5846 今年來我國(guó)航空航天的亮點(diǎn)很多,一定要給航天人點(diǎn)個(gè)贊!現(xiàn)在我國(guó)遙感三十一號(hào)04組衛(wèi)星成功發(fā)射;一個(gè)字牛! 遙感三十一號(hào)04組衛(wèi)星成功發(fā)射 3月13日10時(shí)19分,我國(guó)在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心用長(zhǎng)征四號(hào)丙
2021-03-13 14:39:42
5610 積雪表面光譜反射率在地球氣候系統(tǒng)中占有重要地位。傳統(tǒng)的陸面模型參數(shù)化方案僅能模擬寬波段的積雪表面反照率,無法準(zhǔn)確模擬高光譜分辨率的積雪表面光譜反射率,而高光譜分辨率或窄波段的積雪光譜反射率卻是目前
2021-03-25 11:42:56
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針對(duì)深度學(xué)習(xí)在高分辨率遙感圖像下棕櫚樹檢測(cè)方面所面臨的準(zhǔn)確率不高和檢測(cè)效率低下的問題從算法優(yōu)化和異構(gòu)硬件平臺(tái)加速兩方面提出一種有效可靠的解決辦法。以YOLOⅴ3目標(biāo)檢測(cè)算法為例,采用擴(kuò)大特征選擇
2021-03-31 15:53:21
5 隨著遙感技術(shù)的發(fā)展,對(duì)高分辨率的遙感圖像實(shí)時(shí)壓縮的需求日益迫切。設(shè)計(jì)了高性能的圖像壓縮系統(tǒng),由8片ADSP-T
2021-04-07 11:25:49
2409 
方法通過軟意力機(jī)制實(shí)現(xiàn)生成單詞與圖像特征之間的對(duì)齊關(guān)系。此外,針對(duì)遙感圖像分辨率較高、目標(biāo)尺度變化較大的特點(diǎn),還提出種基于金字塔池化和通道注意力機(jī)制的特征提取網(wǎng)絡(luò)( Pyramid Pool and Channel Attention Network,PCAN),用于捕
2021-04-20 11:21:59
2 我國(guó)航空又有好消息傳來,中國(guó)成功發(fā)射遙感三十號(hào)08組衛(wèi)星;今天凌晨在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心我國(guó)成功發(fā)射遙感三十號(hào)08組衛(wèi)星;遙感衛(wèi)星已經(jīng)成功進(jìn)入預(yù)定軌道。 圖源??北京衛(wèi)視新聞 這次遙感衛(wèi)星采用
2021-05-07 09:26:46
12553 基于5G通信及遙感衛(wèi)星的氣象觀測(cè)站數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)
2021-06-22 11:50:51
17 為什么要進(jìn)行遙感圖像檢索? 隨著人工智能和傳感技術(shù)的發(fā)展,遙感圖像數(shù)據(jù)量不斷增加,對(duì)于依賴于遙感圖像進(jìn)行環(huán)境和災(zāi)害監(jiān)測(cè)、資源調(diào)查、地面目標(biāo)監(jiān)視等任務(wù)來說,如何快速準(zhǔn)確地從大量的遙感圖像數(shù)據(jù)庫中找到
2021-07-12 09:25:58
913 高光譜遙感技術(shù)起源于20世紀(jì)80年代,由于高光譜圖像具有很高的光譜分辨率,能夠提供更為豐富的地面信息(可直接識(shí)別地物或地物組分),因此受到國(guó)內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注。隨著成像光譜儀的光譜分辨率和空間分辨率
2021-09-02 11:48:22
1046 成本低,速度快,監(jiān)測(cè)面積大等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于水質(zhì)監(jiān)測(cè),但是針對(duì)更小尺度上的河道,受限于衛(wèi)星傳感器的時(shí)空分辨率,衛(wèi)星遙感反演的效果受限,此時(shí)無人機(jī)遙感的優(yōu)勢(shì)得以體現(xiàn)。無人機(jī)具有機(jī)動(dòng)靈活、操作簡(jiǎn)便、時(shí)空
2022-03-03 11:16:49
4000 
森林調(diào)查通常包含實(shí)地調(diào)查和遙感分析。在我國(guó),林業(yè)所使用的遙感數(shù)據(jù)已占到全國(guó)所有衛(wèi)星數(shù)?據(jù)使用的9.42%。為了盡量減少人類活動(dòng)對(duì)森林的影響并同時(shí)保證森林的各種效益,一方面高空間分辨率遙感被越來越多
2022-10-17 15:04:34
1215 利用中高分辨率衛(wèi)星影像,監(jiān)測(cè)獲取地表水體的分布范圍、季節(jié)變化和水域開發(fā)利用保護(hù)等信息,掌握水域豐枯范圍變化情況。利用衛(wèi)星遙感與地面觀測(cè)協(xié)同,判別實(shí)際灌溉面積,針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域,結(jié)合作物種植結(jié)構(gòu)進(jìn)行綜合研判,掌握灌區(qū)用水情況。
2023-01-12 15:59:52
2121 無人機(jī)遙感具有快速、低成本、高影像分辨率等優(yōu)點(diǎn),能夠彌補(bǔ)衛(wèi)星遙感不足、適用范圍廣泛。遙感圖像是用于描述地表信息的重要數(shù)據(jù)源,但在圖像采集過程中受傳感器自身和大氣環(huán)境等因素影響,使得遙感圖像在采集
2023-02-08 11:14:53
1491 
近日,中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院遙感科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究員倪文儉帶領(lǐng)的森林遙感團(tuán)隊(duì),在利用超高分辨率光學(xué)遙感立體觀測(cè)數(shù)據(jù)提取森林三維結(jié)構(gòu)研究方面取得重要進(jìn)展
2023-05-19 09:09:32
1837 
衛(wèi)星遙感歷經(jīng)60余年發(fā)展,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境、氣象觀測(cè)、海洋資源、國(guó)土資源、應(yīng)急管理、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。包括遙感衛(wèi)星、無人機(jī)等在內(nèi)的遙感數(shù)據(jù)來源,獲取的遙感衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)越來越多,分辨率也越來越高。
2023-05-19 16:15:13
5944 
遙感衛(wèi)星,是指利用遙感科學(xué)技術(shù)和遙感設(shè)備對(duì)地球進(jìn)行同時(shí)觀測(cè)的衛(wèi)星。記者日前從中國(guó)遙感應(yīng)用協(xié)會(huì)獲悉,目前我國(guó)在軌運(yùn)行的遙感衛(wèi)星超過200顆。
2023-06-02 11:22:50
1982 近年來,中國(guó)陸地和海洋衛(wèi)星遙感技術(shù)發(fā)展迅速,以自然資源部為法人或牽頭主用戶的、由中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司抓總研制的在軌陸地衛(wèi)星、海洋衛(wèi)星已有20余顆,形成了多要素、多尺度、多載荷、系列化、業(yè)務(wù)化穩(wěn)定運(yùn)行的衛(wèi)星觀測(cè)體系和全球覆蓋能力。
2023-07-11 14:29:29
1038 遙感影像的分辨率是指影像中每個(gè)像素代表地面實(shí)際距離的大小,常用的四種遙感分辨率包括:空間分辨率、光譜分辨率、時(shí)間分辨率、輻射分辨率。 這些分辨率指標(biāo)在遙感應(yīng)用中起著重要的作用,不同的遙感任務(wù)
2023-07-26 14:53:36
4516 
談到顯微成像系統(tǒng),常常會(huì)用分辨率來評(píng)價(jià)成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎樣計(jì)算呢?其實(shí)對(duì)于一個(gè)特定的顯微成像系統(tǒng),分辨率要從兩個(gè)方面來考慮,一種是光學(xué)系統(tǒng)的分辨率—光學(xué)衍射極限,另一種就是成像探測(cè)器的圖像分辨率,兩個(gè)概念缺一不可,下面將對(duì)這兩種分辨率及其對(duì)成像結(jié)果的影響進(jìn)行詳細(xì)說明。
2024-01-09 09:54:13
4067 
據(jù)介紹,星間激光通信對(duì)于加快遙感數(shù)據(jù)返回及實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)具有重大推動(dòng)作用。該技術(shù)的科學(xué)實(shí)踐有力地為互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星星座大規(guī)模組網(wǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ),也為遙感服務(wù)大眾用戶提供了關(guān)鍵的技術(shù)保證。
2024-01-11 14:25:42
1497 高分辨率遙感圖像已經(jīng)成為復(fù)雜變化檢測(cè)的有力工具。然而,在復(fù)雜場(chǎng)景中執(zhí)行穩(wěn)健的變化檢測(cè)仍然是一個(gè)艱巨的挑戰(zhàn)。變化檢測(cè)聚焦“非語義變化”中的“有效變化”,即,由大氣條件、遙感器、配準(zhǔn)等引起的非語義變化,以及與下游應(yīng)用無關(guān)的語義變化都應(yīng)該被忽略。
2024-01-12 16:42:02
1986 
依據(jù)中埃雙方關(guān)于援埃及二號(hào)衛(wèi)星項(xiàng)目之協(xié)議,中方將為埃方提供一顆2米(全色)/8米(多光譜)分辨率的光學(xué)遙感小衛(wèi)星,從而加強(qiáng)兩個(gè)國(guó)家在土地資源利用、水利和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的合作。
2024-03-26 13:50:03
884 衛(wèi)星遙感的工作原理主要包括輻射傳輸、光譜特征、空間分辨率和時(shí)間序列觀測(cè)等方面。通過測(cè)量和分析地面物體反射和散射的電磁波能量,以及獲取物體的光譜信息,可以推測(cè)物體的類型和性質(zhì)。
2024-04-11 16:13:52
6134 
高光譜遙感是成像技術(shù)和光譜技術(shù)相結(jié)合的多維信息獲取技術(shù),可以同時(shí)獲取地面目標(biāo)的光譜信息和空間信息。高光譜遙感器通常能夠在可見光到短波紅外波段區(qū)間內(nèi)成像,獲取到的高光譜遙感圖像其光譜分辨率可達(dá)到納米級(jí),光譜波段數(shù)量可達(dá)到幾十個(gè)甚至上千個(gè)。
2024-07-10 11:54:10
3592 
: 特點(diǎn) :使用可見光和近紅外光譜范圍內(nèi)的波長(zhǎng)來捕捉圖像。它們可以提供高分辨率的地表圖像,適合于土地覆蓋分類、植被分析和城市規(guī)劃等應(yīng)用。 例子 :Landsat系列衛(wèi)星、QuickBird和WorldView衛(wèi)星。 紅外傳感器 : 特點(diǎn) :能夠檢測(cè)物
2024-09-04 14:28:13
3263 遙感技術(shù)是一種通過衛(wèi)星、飛機(jī)或其他載體上的傳感器系統(tǒng),從遠(yuǎn)距離收集地球表面信息的技術(shù)。遙感數(shù)據(jù)源的類型非常多樣,它們可以根據(jù)不同的原理、平臺(tái)、傳感器類型、分辨率、光譜范圍等特征進(jìn)行分類。以下是一些
2024-09-04 14:33:44
2892 隨著遙感和成像技術(shù)的不斷進(jìn)步和普及,獲取大量高分辨率的遙感圖像已成為可能。這些大規(guī)模的遙感圖像數(shù)據(jù)需要進(jìn)行有效的處理和分析,以提取有用的信息,進(jìn)行進(jìn)一步的應(yīng)用。遙感圖像切片技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,該技術(shù)可以將
2024-09-20 08:05:52
1334 
數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和分析的效率。 遙感影像分析的方法 影像獲取 選擇適合的遙感平臺(tái)和傳感器,如衛(wèi)星、飛機(jī)或無人機(jī)搭載的多光譜、高光譜或雷達(dá)傳感器。 確定影像的分辨率、覆蓋范圍和時(shí)間頻率,以滿足特定的分析需求。 影像預(yù)處理
2024-12-05 10:22:39
2401 利用遙感監(jiān)測(cè)環(huán)境變化是一個(gè)復(fù)雜但高效的過程,它主要依賴于遙感衛(wèi)星的工作原理及其種類。以下是對(duì)這兩個(gè)方面的介紹: 遙感監(jiān)測(cè)環(huán)境變化的步驟 選擇合適的傳感器 :不同類型的傳感器可以獲取不同波段的信息,如
2024-12-05 10:25:15
1923 發(fā)展趨勢(shì)分析 技術(shù)進(jìn)步 高分辨率成像技術(shù) :隨著衛(wèi)星和無人機(jī)技術(shù)的發(fā)展,高分辨率成像技術(shù)使得遙感數(shù)據(jù)更加精細(xì),能夠提供更詳細(xì)的地表信息。 多光譜和高光譜遙感 :多光譜和高光譜遙感技術(shù)的發(fā)展,使得對(duì)地表特征的識(shí)別和分
2024-12-05 10:29:58
1228 應(yīng)用中取得了顯著成效。例如,北京華盛恒輝和北京五木恒潤(rùn)基于衛(wèi)星圖像的智能定位系統(tǒng)。這些成功案例為基于衛(wèi)星圖像的智能定位系統(tǒng)的推廣和應(yīng)用提供了有力支持。 一、核心功能 高精度定位:通過衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)和高分辨率衛(wèi)星遙感
2025-04-01 09:55:38
894 一、引言 在現(xiàn)代航天技術(shù)體系中,高光譜地質(zhì)遙感衛(wèi)星憑借其高分辨率成像和多光譜探測(cè)能力,已成為資源勘探、環(huán)境監(jiān)測(cè)、災(zāi)害預(yù)警等領(lǐng)域的關(guān)鍵工具。這些衛(wèi)星在復(fù)雜的空間輻射環(huán)境下運(yùn)行,對(duì)電子元器件的可靠性
2025-09-25 16:58:00
680
評(píng)論