Статья: Возможность синтезирования апертуры спутникового тепловизора

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Таблица - Требования к характеристикам КА-носителя тепловизора с синтезированной апертурой

Требуемая стабилизация платформы вдоль орбиты, не более

Пикселей на строку

0,17

Частота сканирования, fs

строк/с

75

Время сканирования одной строки, D--t

мс

13,3

Максимально допустимое время нестабильности сканирования строк по данным численного моделирования (0,17 часть пикселя), d--t

мс

2,3

Расстояние на местности, на которое линия визирования отклоняется за 2,3 мс от плоскости сканирования, проходящей через надир

м

15,6

Угол тангажа, при котором линия визирования отклоняется на 15,6 м от плоскости сканирования проходящей через надир

град

0,00128

Допустимая скорость углового движения в канале тангажа, не более

град/с

0,56

Ширина полосы обзора, L

км

2 700

Количество отсчетов (пикселей) по строке, i*K

15 817

Время между двумя соседними отсчетами на строке, d--t

мкс

1,04

Геометрическое разрешение на местности (в надире)

м

90

Допустимое время нестабильности сканирования строк по данным численного моделирования (0,17 часть пикселя), d--t

мс

1,94

Отношение диаметра МПЗ к геометрическому разрешению на местности (кратность), K

разы

7

Количество информации в одном отсчете (квантование отсчетов)

бит/пиксель

10

Поток информации на выходе СРСА

Mбит/c

12

Результаты лабораторных экспериментов позволяют надеяться, что эмпирически установленный на основе качественного анализа критерий Релея может быть преодолен путем применения количественного (инструментального) подхода к анализу цифровых изображений.

Синтезирование апертуры тепловизора позволяет преодолеть противоречивое требование высокиого геометрического разрешения и повторяемости тепловой космической съемки.

Открывается возможность практической реализации авиационного прототипа тепловизора с синтезированной апертурой, предназначенного для установки на малом КА. Представляется, что создание и испытание этого прототипа окончательно докажет возможность синтезирования апертуры сканирующих систем ДЗЗ.

Литература

1. Watson K., Rowan L. C., Offield T. V. Application of Thermal Modeling in Geologic Interpretation of IR Images // Proc. of 7-th Intern. Symp. on Remote Sensing of Envir.. Ann Arbor, Michigan. 1971. P. 2017- 2041.

2. Горный, Шилин Б.В., Ясинский Г.И. Тепловая аэрокосмическая съемка. - М.,? Недра, 1993. - 128 с.

3. Горный В.И. Распределение конвективного теплового потока в Беломорском регионе по данным дистанционного геотермического метода. Природная среда Соловецкого архипелага в условиях меняющегося климата. Под ред. Ю.Г.Шварцмана, И.Н.Болотова. Екатеринбург; УрО РАН, 2007,-184 с.

4. Горный В.И., Крицук С.Г., Латыпов И.Ш., Тронин А.А. Количественная оценка перспектив нефтегазоносности территорий на основе комплексной обработки материалов космических и геофизических съемок. Совр. проблемы дист. зондирования Земли из космоса. Вып. 5. Т. I. 2008. сс. 349 -355.

5. Горный В.И., Крицук С.Г. О возможности картографирования физико-географических зон тепловой космической съемкой. ДАН. Т.411. №5, 2006. сс.684-686.

6. Горный В.И., Крицук С.Г., Лапытов И.Ш., Теплякова Т.Е., Тронин А.А. Измерительная технология спутникового мониторинга саранчовых. Совр. проблемы дист. зондирования Земли из космоса. Вып. 5. Т. I. 2008. сс.469-476.

7. Горный В.И., Крицук С.Г., Латыпов И.Ш. Термодинамический подход для дистанционного картографирования нарушенности экосистем. Совр. проблемы дист. зондирования Земли из космоса. Т.8, №2, 2011. СС. 179-194.

8. Горный В.И., Крицук С.Г., Латыпов И.Ш., Тронин А.А., Шилин Б.В.. Дистанционный измерительный мониторинг теплопотерь городских и промышленных агломераций (на примере Ст-Петербурга и Хельсинки). Теплоэффективные технологии. Информационный бюллетень. №2, 1997. с.17-23.

9. Harger R.O. Synthetic aperture radar systems: theory and design. New York, Academic Press. 1970. 240p.

10. Горный В.И., Латыпов И.Ш.. Экспериментальное подтверждение возможности создания сканирующего радиометра с синтезированной апертурой. ДАН, 2002, т. 387, №1, Геофизика, с. 102-104.

11. Тихонов А.Н. и Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М. Наука. 224с.

12. Куликов А.Н., Фазылов В.Р. Конечный метод решения систем выпуклых неравенств // Изв. вузов. Математика. - 1984 - № 11. - С.59-63.

13. Van Cittert P. Zum EinfluЯ der Spaltbreite auf die Intensitдtsverteilung in Spektrallinien II // Z. Phys. 1931. V. 69. P. 298-308.

14. Gold R. An Iterative Unfolding Method for Matrices // Tech. Rep. ANL-6984, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, 1964.

15. В.И Горный, М.И.Кислицкий, И.Ш.Латыпов. Оценка эффективности алгоритмов синтезирования апертуры сканирующего радиометра. Совр. проблемы дист. зондирования Земли из космоса. . Том 7, №2, 2010 г. СС. 14-25.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1081161/