衛星画像

12月 24, 2021
主な記事。 地球観測衛星

Public DomainEdit

地球表面の衛星画像は、多くの国が衛星画像プログラムを維持するのに十分な公共性のあるものである。 米国は、これらのデータを科学的利用のために自由に利用できるようにすることで、先導してきました。 より人気のあるプログラムのいくつかを以下にリストアップします。最近では、欧州連合のセンチネル(Sentinel)コンステレーションがこれに続いています。 1980年代初頭から30mの解像度で光学画像を収集しています。 Landsat 5から、熱赤外画像も収集されるようになりました(光学データよりも粗い空間分解能)。 現在、Landsat 7とLandsat 8が軌道上にあります。

MODISEdit

MODIS は2000年から36のスペクトルバンドで地球のほぼ毎日の衛星画像を収集しています。 MODISはNASAのTerraとAqua衛星に搭載されている。

SentinelEdit

ESAは現在、Sentinel衛星群の開発を進めている。 現在、7つのミッションが計画されており、それぞれ異なる用途で使用される。 Sentinel-1(SAR画像)、Sentinel-2(地表のデカメートル光学画像)、Sentinel-3(陸と水のヘクトメートル光学および熱画像)はすでに打ち上げられた。

ASTEREdit

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) は、NASAの地球監視システム(EOS)の主要衛星であるTerraに搭載された画像測定器で、1999年12月に打ち上げられた。 ASTERは、NASA、経済産業省、日本宇宙システム(J-spacesystems)の協力のもとで開発された。 ASTERのデータは、地表の温度、反射率、標高の詳細な地図の作成に利用されています。 Terraを含むEOS衛星の協調システムは、NASAの科学ミッション本部と地球科学部門の主要な構成要素となっています。 NASAの地球科学の目標は、統合されたシステムとしての地球、変化への応答、および気候、気象、自然災害の変動と傾向のより良い予測に関する科学的理解を深めることです。 土地と地表の相互作用、エネルギーと水分のフラックスを理解するために、地表のパラメータ、地表温度などを調査すること

  • Vegetation and ecosystem dynamics-植生と土壌分布とその変化を調査し、生物生産性の推定、土地-大気相互作用、生態系の変化を検出すること
  • Volcano monitoring-噴火と前兆事象の監視をする。 ガス放出、噴煙、溶岩湖の発達、噴火の歴史、噴火の可能性など
  • ハザードモニタリング-山火事、洪水、海岸浸食、地震被害、津波被害の範囲と影響の観測
  • 水文学-地球のエネルギーと水文学プロセスおよびそれらの地球変動との関連性を理解すること。 地質学と土壌-地表のプロセスと地球の歴史を研究するための、地表の土壌と岩盤の詳細な組成と地形学的マッピング
  • Land surface and land cover change-砂漠化、森林破壊、都市化を監視する。 保護地域、国立公園、原生地域を監視するために、保全管理者にデータを提供する
  • MeteosatEdit

    第一世代の静止衛星Meteosatの模型です。

    1981年8月16日に静止気象衛星Meteosat-2の運用を開始し、画像データの提供を開始しました。

    • Meteosat可視・赤外線イメージャ(MVIRI)、3チャンネルイメージャ:可視、赤外線、水蒸気、それは最初の世代のMeteosatで動作し、Meteosat-7はまだアクティブである。
    • 12チャンネルのSEVIRI(Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager)は、MVIRIと同様のチャンネルを持ち、30年にわたる気候データの連続性を提供する、メテオサット第2世代(MSG)。
    • Meteosat Third Generation(MTG)のFlexible Combined Imager(FCI)も同様のチャンネルを含み、3世代すべてで60年以上の気候データが提供されることになる。

      GeoEyeEdit

      GeoEye の GeoEye-1 衛星は、2008年9月6日に打ち上げられました。 GeoEye-1衛星は高解像度画像システムを持ち、パンクロマチックモードまたは白黒モードで0.41メートル(16インチ)の地上分解能で画像を収集することができます。

      MaxarEdit

      Maxar’s WorldView-2 satellite provides high resolution commercial satellite imagery with 0.46 m spatial resolution (panchromatic only). WorldView-2のパンクロマチック画像の0.46メートルの解像度により、衛星は少なくとも46cm離れた地上の物体を識別することができます。 同様にMaxar社のQuickBird衛星は0.6メートルの解像度(直下視)のパンクロマチック画像を提供しています。

      Maxar’s WorldView-3 satellite provides high resolution commercial satellite imagery with 0.31 m spatial resolution. WVIIIは短波長赤外線センサーと大気センサーも搭載しています

      Spot ImageEdit

      SPOT image of Bratislava

      SPOT衛星3基(スポット5、6、7)は非常に高い解像度 – 1.5mの画像を提供します。パンクロチャンネルは1.5m、マルチスペクトラル(R、G、B、NIR)は6mです。 スポットイメージは、他の光学衛星、特にFormosat-2(台湾)、Kompsat-2(韓国)、レーダー衛星(TerraSar-X、ERS、Envisat、Radarsat)からのマルチ解像度データも配信しています。 また、スポットイメージは、0.50メートル(約20インチ)の解像度を持つ高解像度衛星Pleiadesのデータの独占販売代理店でもある。 打ち上げはそれぞれ2011年と2012年に行われた。 また、受信と処理のためのインフラストラクチャ、および付加価値オプションも提供している。

      BlackBridgeEdit

      RapidEyeとして以前知られていたBlackBridgeは、2008年8月に打ち上げられた5つの衛星の星座を運用しており、 RapidEye星座には同一のマルチスペクトルセンサーがあり、等しく較正されている。 そのため、1つの衛星の画像は他の4つの衛星の画像と同等となり、大量の画像収集(1日あたり400万km2)と毎日のエリア訪問を可能にしています。 各衛星は630kmの同一軌道上にあり、5mの画素サイズで画像を提供します。 RapidEye衛星画像は、農業、環境、地図作成、災害管理などの用途に特に適しています。

      ImageSat InternationalEdit

      地球資源観測衛星は、「EROS」衛星として知られており、軽量で低軌道の高解像度衛星で、撮影ターゲット間の高速操縦ができるように設計されています。 商業用高解像度衛星の中で、EROSは最小の超高解像度衛星であり、非常に機敏であるため、非常に高いパフォーマンスを実現することができます。 EROS衛星は、高度510km(±40km)の太陽同期近極軌道に投入されています。EROS衛星の画像用途は、主に情報、国土安全保障、国家開発目的ですが、マッピング、国境管理、インフラ計画、農業監視、環境監視、災害対応、トレーニングおよびシミュレーションなど、幅広い民間用途にも使用されています。

      EROS A – 1.9-1.2m分解能のパンクロマチック高分解能衛星で、2000年12月5日に打ち上げられた。

      EROS B – 70cm分解能パンクロマチック超高解像度衛星の第2世代で、2006年4月25日に打ち上げられた。

      China SiweiEdit

      GaoJing-1 / SuperView-1 (01, 02, 03, 04) は、中国四維測量地図技術有限公司が管理する中国のリモートセンシング衛星の商業コンステレーションである。 Ltd.が管理する商業衛星群です。 4基の衛星は高度530kmから運用され、同じ軌道上で互いに90°の位相差を持ち、12kmの観測幅で0.5mのパンクロマチック分解能と2mのマルチスペクトル分解能を提供します。

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