词条 | 航天摄影 |
释义 | hangtian sheying 航天摄影(卷名:固体地球物理学 测绘学 空间科学) space photography 在航天飞行中利用摄影机或其他遥感探测器获取地球或其他星体的图像资料和有关数据的技术。这里虽按习惯使用“摄影”一词,但已不仅指电磁辐射直接作用于底片乳剂而成像的方式,也包括获取信息的其他方式。航天摄影通常采用全景摄影,多谱段摄影,电荷耦合器件 (CCD)阵列扫描光电成像,以及雷达扫描成像等方式。航天摄影是航空摄影的扩充和发展。 航天摄影所获得的资料可用于地图测绘、气象研究、资源考察、环境监测等。 装备 ![]() 分类 航天摄影有很多分类方法,按感光材料的光谱效应可分为全色、彩色、多谱段、全色红外和彩色红外摄影;按摄影机主光轴的指向可分为竖直、倾斜和交向摄影等;按传感器成像结构可分为画幅、全景扫描、线扫描和阵列式扫描摄影。此外,按图像的记录形式还可分为摄影胶片、模拟磁带和高密度数字磁带摄影等。其中常用的是按传感器成像结构分类的方法。 画幅摄影是在飞行中使物方空间的光线同时透过物镜的全视场,按中心投影原理在摄影机整个焦面上瞬时成像。它的特点是已知摄影机内方位元素,构像质量好,几何关系简单,便于量测和处理。 ![]() 线扫描摄影的信息获取系统如图3。这种仪器的特点是在同一时间内能用多个波段探测目标。仪器上设有扫描反射镜,其扫描方向与飞行方向垂直,入射光经由反射镜和光学系统送到探测器件,转换成为电信号。其信息经粗加工和彩色合成后成图。 ![]() 阵列扫描摄影是由电荷耦合器件以极高密度排列在一起,按线阵列(或面阵列)在光学系统的焦面上成像(图4)。这种阵列式扫描仪亦称固体扫描仪。由于电荷耦合器件的图像转移极快,所以完成每行的扫描时间极短,实际的影像位移极小,不需要进行像移补偿。阵列式扫描仪没有运动的光机部件,也不用电子束,所以可靠性和精度较好。线阵列扫描传感器将在近期发射的法国斯波特(SPOT)卫星和美国测图卫星(MAPSAT)内使用。 ![]() 参数 为了进行航天摄影设计和资料处理,需要掌握的主要参数有:卫星高度、卫星轨道根数(见卫星大地测量学),运行速度和姿态角,摄影机焦距和像幅,摄影曝光间隔,摄影时间和瞬时视场角等。这些参数用于设计覆盖范围,计算图像比例尺和图像重叠度(见航空摄影),以及进行图像处理和变形改正。 航天摄影测量 利用航天摄影图像和有关数据,经过图像处理、像片量测、地形测绘、地物判读、解析计算等,以确定地面(或其他行星)点坐标和测图的工作。航天摄影测量系统一般由测量摄影机、星空摄影机、石英钟和测高仪等联合组成,以实现对星空和对地面同步摄影。航天摄影测量所用的主要资料和数据,除航天摄影所提供的外,还有星、地像片及其像点坐标量测值,地面控制点大地坐标和有关地面测量资料等。(见彩图) ![]() ![]() ![]() |
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