chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何才能讓飛船衛(wèi)星等探測器“看”得更清楚?

中科院半導體所 ? 來源:中國科普博覽 ? 作者:中國科普博覽 ? 2021-03-30 10:16 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

目前天問一號距離地球約1.84億公里,距離火星約90萬公里,問天的星際征途還在繼續(xù)……

在此之前,天問一號在距離火星約220萬公里處,傳回了我國第一張火星照片,照片中阿茜達利亞平原、克律塞平原、子午高原、斯基亞帕雷利坑、水手谷等標志性地貌清晰可見。

但對于專業(yè)人士而言,透過照片能看到的信息仍然太少。如何才能讓飛船衛(wèi)星等探測器“看”得更清楚呢?

探測器要看得清所考察的星球上的目標,必須要搞清楚衛(wèi)星飛船等探測器上相機的三個關鍵指標——光譜分辨率、空間分辨率、時間分辨率。

Part.1

成為“火眼金睛”,讓細微事物無處遁形

我們知道,太陽光通常是白光,當白光通過三棱鏡折射后,就會形成一系列不同顏色(波長)的彩色光譜,白光是可見光,人類可以肉眼識別,那些可見光之外的光譜就只有儀器才可以探測了。

光的色散:白光其實由一系列不同顏色的光所組成的

事實上,不只是光,不同的物質都有它獨特的“光譜標識”。我們前面提到的光譜分辨率,簡單的理解就是對“顏色”的分辨能力。具體來說,就是對影像中地物波譜細節(jié)信息的分辨能力,是衛(wèi)星傳感器接收地物箱射波譜時所能辨別的最小波長間隔。

當間隔較小時,光譜分辨率相應就會越髙。在同樣的波譜范圍下,通常影像波段數越多,光譜分辨率越高,如高光譜影像往往比多光譜影像具有更髙的光譜分辨率,高光譜分辨率意味著衛(wèi)星探測器能夠識別更多的東西,像火眼金睛一樣讓細微的事物無處遁形,這對于影像地物的分類識別等具有重要意義。

光譜分辨率高也有其缺點,那就是空間分辨率低。光譜分辨率與空間分辨率相互制約,遙感器成像的一個探測單元接收到的能量是電磁波在空間和波長上的雙重積累。

如果空間分辨率和光譜分辨率同時提高,信號將只能更小的空間和更窄的波長上積累,信號減弱,信噪比降低,導致成像質量差。所以,當光譜分辨率和空間分辨率有一個推向極致時,另一個指標勢必要降低,以保證接收到的信號足夠強。

這次天問一號拍攝的圖像僅僅是黑白照片,為可見光波段范圍的混合圖像,由于是單波段,所以在圖上顯示為灰度圖片。這種單波段遙感圖像一般空間分辨率高,但無法顯示地物色彩,也就是圖像的光譜信息少。

Part.2

放大再放大,讓眼神更銳利

那什么是空間分辨率?

當我們夸贊一張圖片高清時,其實是想說這張圖片能夠讓我們看清更多的細節(jié)。作為太空之眼的探測器想要看得更清楚,也需要捕捉細節(jié),讓眼神更銳利,這就需要提高空間分辨率。

通俗來講,空間分辨率就是探測器能看得見地面上最小物體的能力。從專業(yè)角度上來說,空間分辨率是對遙感影像空間細節(jié)信息的辨別能力,指的是傳感器能夠分辨的最小目標地物的大小,是實際衛(wèi)星觀測影像中的一個像素所對應的地面范圍。

例如,我國研制的高分二號衛(wèi)星分辨率達到了0.8m全色/3.2m多光譜,使我國空間對地觀測能力進入亞米級時代,這意味著能夠觀測到地面上小汽車;高景1號衛(wèi)星則分辨率達到了0.5m的分辨率,高分11號衛(wèi)星的空間分辨率得到了進一步的提升,分辨率達到了0.1m[1],影像中的一個像素所對應的實際地面大小0.1m*0.1m,獲得了較高的空間分辨率。

高空間分辨率圖像對于影響目標地物的識別和目視解譯等具有重要的作用??臻g分辨率的大小和哪些因素有關呢?

一般來說,離觀測對象越近,看得越清楚,也就是說和探測器的軌道高度H有密切關系。

另外“眼睛”越大看得越清晰,空間分辨率的大小還與探測器上的相機的口徑大小D有關;各國發(fā)展的科學水平也影響著空間分辨率的大小,不同探測器上的像元大小a不同,我們也可以通過公式來表示[2]:

R=H*a/(D*F)

其中F=f/D (F為f數,f為相機口徑的焦距)

這次天問一號探測器的軌道器搭載的六大載荷里有兩個都是光學成像設備,分別是中分辨率相機與高分辨率相機,其中高分辨率相機在近火星點300公里軌道高度成像分辨率可達0.6米,根據相關媒體報道,高分辨相機的口徑僅400mm。

那是不是空間分辨率越高越好呢,其實不然,俗話說得好,“鼠”目寸光和管中窺豹,由此可見,空間分辨率并不是越高越好。

分辨率越高,看得到的范圍就越小,也就是看得了細節(jié),卻不知道全貌,就如同我們在地圖上用放大鏡查找位置。知道了具體位置(**街道**村),我們仍不清楚該如何一步步定位找到它。

因此我們既要看得清楚,又要看的范圍更大,以便洞察全局,這就需要探測器在更高的軌道,看清更大的范圍。這時候探測器的空間分辨率就不需要太高,此時我們只要大概了解一個范圍就可以了,如同我們縮小地圖范圍,了解我們查找的位置在**縣**市**省,然后根據我們掌握的知識就自然明白所找的位置在哪里了。

高分二號屬于低軌衛(wèi)星(軌道高度約為600km),因此它一次成像觀測的視野會較小,只能通過兩臺相機拼幅成像,成像幅寬45km,在側擺23°情況下5天周期內可實現對地球表面任一區(qū)域的重復觀測。

從上述分析可以看到,高分二號衛(wèi)星雖然實現了較高的空間分辨率,但仍存在觀測的范圍不足等問題。因此如果需要獲得準確的位置信息,這就需要高低軌道探測器共同聯合發(fā)揮作用,低軌道探測器獲得高分辨率的圖像,而高軌道的探測器獲得范圍更大的圖像。

Part.3

邊轉還要邊拍,需要反應更敏捷

除了要看得清楚,盡可能擴大視野外,工程師還要保證探測器有足夠的時間去觀察。

被探測的星球都是不停自轉的,探測器在較低軌道時,星球的自轉速度小于探測器的飛行速度,探測器很快就會飛離所觀測的位置,因此我們并不能保證探測器所看到的位置是時刻不間斷偵查,因此學者提出了時間分辨率的觀念。

時間分辨率顧名思義就是對同一地點的重復觀測能力。通常也把時間分辨率稱為重訪周期,重訪周期越短,時間分辨率越髙,探測器看的也就越清晰。

由于大多數目標是移動的非靜止目標,如果沒有足夠的時間分辨率,等探測器飛回再偵查時,目標早已不知去向,因此髙時間分辨率對于地物的動態(tài)變化檢測等具有重要作用。

對于地球而言,地球自轉的周期是23小時56分4.09秒,接近24小時,根據高中所學牛頓的萬有引力知識,我們可以出計算地球同步靜止軌道高度約為36000公里,這也是高考經??嫉降念}目,你還會計算嗎?

也就是說,只要探測器在地球同步靜止軌道,此時探測器的角速度就和地球自轉的角速度相同,那樣探測器就會一直在同一地點的上空不間斷觀測。

高分四號就是這樣的工作原理,它是我國成功研制的首顆地球靜止軌道高分辨率光學遙感衛(wèi)星。與高分二號不同,高分四號為高軌衛(wèi)星,處于距地球36000km的地球靜止同步軌道,所拍攝的每張照片可覆蓋16萬平方公里,通過拍攝60張照片可實現對西太平洋一千萬平方公里的覆蓋,拍攝時間約為4~12分鐘。基本可實現對地實時探測,具有極其重要的戰(zhàn)略意義。

然而,由于高分四號衛(wèi)星空間分辨率僅為50m,對地觀測形成的圖片比較模糊,因此不能用于直接識別小目標。

這個難題可以通過高軌衛(wèi)星和低軌衛(wèi)星的組合來解決,我們可以利用具有高時間分辨率的高軌衛(wèi)星進行普查,再利用高空間分辨率的低軌衛(wèi)星進行詳查,但這種方法依然存在時效性不足的難題。

同樣,如果想要固定在火星某一位置長時間拍攝,探測器也要達到一定的高度?;鹦亲赞D一周的周期為24小時37分22.6秒,和地球自轉一周時間比較近似,但是它的半徑只有地球的一半,因此探測器需要在約17000km的高度才能和火星保持相對的靜止。

“三高”的高分探測器存在嗎?

高光譜分辨率、高空間分辨率、高時間分辨率的“三高”探測器存在嗎?

同時具備其中兩項的方法還是有的,提高地球靜止軌道相機口徑能在保證時間分辨率的同時使探測器具有高空間分辨率。

拿高分四號來說,它的空間分辨率大約為50m,將它的空間分辨率調整到10m,衛(wèi)星可發(fā)現100m以上大型目標。因此可以將高分四號的相機口徑擴大5倍,約為3.5m左右,利用可見和紅外波段實時探測目標。

當然低軌衛(wèi)星還可以與高軌衛(wèi)星協同工作來進行觀測,低軌衛(wèi)星高分辨率可以清楚地看清地方目標,利用低軌衛(wèi)星的高分辨,發(fā)現并識別具體更有價值的小型目標,然后利用高軌地球靜止軌道衛(wèi)星相機的高時間分辨率對其進行實時探測。

除了對火星等地外星系進行探測,對地觀測也是未來發(fā)展的重點,高分辨率對地觀測衛(wèi)星快速發(fā)展,對地觀測系統(tǒng)由最初的單星模式發(fā)展為現在的輕小型衛(wèi)星組建星座,實現了全天時、全天候、全方位的對地精細化觀測。

未來將通過對地觀測衛(wèi)星星座與通信衛(wèi)星、導航衛(wèi)星和飛機等空間節(jié)點動態(tài)組網,建立天基空間信息網絡,實現智能化空天信息的實時服務,形成一種模擬腦感知、認知過程的智能化對地觀測系統(tǒng)。此系統(tǒng)可結合地球空間信息科學、計算機科學、大數據科學與云計算及腦科學與認知科學等領域知識,在天基空間信息網絡環(huán)境下形成集測量、定標、目標感知與認知、服務用戶為一體的智能對地觀測“腦”系統(tǒng)[3]。

作為太空之眼,探測器攜帶的高分辨率相機拓寬了人們認識和感知宇宙的能力,我們相信,這雙持續(xù)“升級”的慧眼,還將在更多領域貢獻價值和力量!

原文標題:擦亮“深空之眼”|認識探測器的光譜、時間和空間分辨率

文章出處:【微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

責任編輯:haq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 探測器
    +關注

    關注

    15

    文章

    2743

    瀏覽量

    75494
  • 衛(wèi)星
    +關注

    關注

    18

    文章

    1819

    瀏覽量

    69554

原文標題:擦亮“深空之眼”|認識探測器的光譜、時間和空間分辨率

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    相機分辨率:融合探測器與光學性能

    圖1、該系統(tǒng)的調制傳遞函數為 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探測器的調制傳遞函數起著主導作用,所以這是一個受探測器限制的系統(tǒng)(Fλ/d = 0.1) 相機的分辨率
    的頭像 發(fā)表于 11-11 07:58 ?140次閱讀
    相機分辨率:融合<b class='flag-5'>探測器</b>與光學性能

    紅外探測器“歡樂大比拼”:非制冷vs制冷,看看誰“?!保?/a>

    在科技飛速發(fā)展的今天,紅外探測器就像隱藏在暗處的“超級眼睛”,在安消防、工業(yè)檢測、戶外觀測等眾多領域發(fā)揮著不可或缺的作用。而在紅外探測器的大家族中,非制冷和制冷型這兩大“明星選手”常常被人們拿來比較,今天就讓我們來一場歡樂大比拼,看看它們誰
    的頭像 發(fā)表于 10-16 10:21 ?536次閱讀
    紅外<b class='flag-5'>探測器</b>“歡樂大比拼”:非制冷vs制冷,看看誰<b class='flag-5'>更</b>“牛”!

    混合探測器與光電倍增管的區(qū)別以及參數解析

    混合探測器又叫混合型光電探測器,簡稱HPD(Hybrid photon detector)。混合探測器也具有倍增功能,與光電倍增管(PMT)的區(qū)別主要是倍增方式不同---混合探測器的倍
    的頭像 發(fā)表于 10-11 08:14 ?241次閱讀
    混合<b class='flag-5'>探測器</b>與光電倍增管的區(qū)別以及參數解析

    光電探測器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD

    PMT和APD都屬于點探測器,只能探測光子信息,可以通過掃描方式測光譜。CCD和CMOS屬于線陣或者面探測器,可以成像。ICCD和EMCCD屬于不同類型的CCD。 一、PMT PMT:光電倍增管
    的頭像 發(fā)表于 09-16 07:58 ?807次閱讀
    光電<b class='flag-5'>探測器</b>PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD

    VirtualLab:通用探測器

    摘要 通用探測器是VirtualLab Fusion中來評估和輸出電磁場任何信息的最通用工具。它能夠提供不同域(空間域和空間頻域)和坐標系(場與探測器位置坐標系)的信息。此外,通過使用非常靈活的內置
    發(fā)表于 06-12 08:59

    DZR185AC零偏壓肖特基二極管探測器

    DZR185AC是一款由HEROTEK公司生產的零偏壓肖特基二極管探測器,專為高頻信號檢測設計。其核心優(yōu)勢在于無需外部偏置電壓即可工作,通過金屬-半導體接觸形成的肖特基勢壘實現信號檢波。相比傳統(tǒng)對數
    發(fā)表于 05-12 09:18

    VirtualLab Fusion應用:光波導系統(tǒng)的均勻性探測器

    個均勻性檢測,為此類研究提供工具。在本文檔中,我們演示了均勻性檢測的配置選項。 這個使用用例展示了 … 均勻性檢測 均勻性檢測的編輯對話框
    發(fā)表于 04-30 08:49

    紅外探測器像元尺寸怎么選

    像元尺寸指的是在紅外探測器芯片焦平面陣列上,每個像元的實際物理尺寸,通常以微米(μm)為單位。常見的規(guī)格有8μm、12μm、17μm、25μm等。像元尺寸直接影響著紅外熱成像組件的體積、成本以及成像
    的頭像 發(fā)表于 04-01 16:43 ?1097次閱讀
    紅外<b class='flag-5'>探測器</b>像元尺寸怎么選

    紅外探測器像元尺寸詳解

    紅外探測器像元尺寸是紅外熱成像領域中的一個關鍵參數,它指的是在紅外探測器芯片焦平面陣列上,每個像元的實際物理尺寸,通常以微米(μm)為單位來進行表示,常見的像元尺寸有8μm、12μm、17μm、25μm等。以下是對紅外探測器像元
    的頭像 發(fā)表于 03-31 16:33 ?1529次閱讀
    紅外<b class='flag-5'>探測器</b>像元尺寸詳解

    解決方案 |?聲納探測器 低噪運放破解水下探測難題

    聲納探測器解決方案總述:聲納探測器是一種利用聲波在水下傳播特性來探測目標的設備。它通過發(fā)射聲波,然后接收目標反射回來的回波,根據回波的時間、頻率和幅度等信息,確定目標的位置、形狀、大小和運動狀態(tài)等
    的頭像 發(fā)表于 02-24 13:49 ?1461次閱讀
    解決方案 |?聲納<b class='flag-5'>探測器</b> 低噪運放破解水下<b class='flag-5'>探測</b>難題

    VirtualLab Fusion應用:用于光波導系統(tǒng)的均勻性探測器

    探測器,可以進行所需的研究。在本文件中,我們將演示可用的選項以及如何操作均勻性探測器。 案例演示 均勻性探測器 探測器功能:相干參數 ?如果存在多個相干模式,則重疊的模可以相干
    發(fā)表于 02-08 08:57

    為什么高度空間大于12米的場所必須安裝故障電弧探測器?

    探測器
    jf_55902079
    發(fā)布于 :2025年01月20日 16:12:33

    探測器的基本原理

    通過光伏效應,硅探測器提供了一種將光能轉化為電流的方法。這種現象背后的理論根源是探測器價帶和導帶之間的小能隙。當具有足夠能量將電子從價態(tài)激發(fā)到導帶的光入射到探測器上時,由此產生的電荷積累會導致連接
    的頭像 發(fā)表于 01-08 06:22 ?799次閱讀
    硅<b class='flag-5'>探測器</b>的基本原理

    用于光波導系統(tǒng)的均勻性探測器

    提供了均勻性探測器,可以進行所需的研究。在本文件中,我們將演示可用的選項以及如何操作均勻性探測器。 **案例演示 ** **均勻性探測器 ** **探測器功能:相干參數 ** ?如
    發(fā)表于 12-20 10:30

    紅外光束煙霧探測器

    光束煙感電子軟件設計 反射光束感煙探測器,內置激光指針和數字指南,設計成人性化的認準方法。 內置微處理,可自我診斷和監(jiān)視內部故障。 支持安裝距離:8~160米。
    發(fā)表于 12-16 18:12