Radar v GIS
Transkript
Radar v GIS Richard Staroba, STA604 Obsah ● ● ● ● ● ● Radar Historie Radarové systémy Radarová interferometrie Družicové systémy Reference Radar I ● ● ● Radio Detecting And Ranging elektronické zařízení určené k indentifikaci, zaměření a určení vzdálenosti objektů pomocí elektromagnetických vln – konkrétně rádiových vln radar vysílá pulsy rádiových vln, které odrazí jakýkoliv objekt v cestě nebo dokonce i rozhraní jednotlivých prostředí(oblačnost, teplý a studený vzduch) Radar II ● ● ● ● tyto odražené vlny jsou zachytávány v pauzách časovou korelací určujeme vzdálenost předmětů na základě vyslaného a přijímaného signálu výsledek je zobrazen na zobrazovacím zařízení dříve analogovým, dnes převážně digitálním Historie ● ● ● ● 1957 započala kosmická éra lidstva vypuštěním Sputniku-1 nová družicová technologie se začala rychle rozvíjet snímkování zemského povrchu z oběžné dráhy – DPZ(dálkový průzkum Země) součástí DPZ jsou i radarové systémy Radarové systémy - Historie ● první takovéto systémy u sond Veněra 15 a 16 – – – ● rok 1983 rozlišovací schopnost 1-2 km mapovaly povrch Venuše sonda Magellan – – – rok 1990 rozlišovací schopnost 75-120 m Mapovala opět povrch Venuše Radarové systémy - Historie ● povrch Venuše, zobrazený pomocí družice Magellan metodou SAR (zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Radar_se_syn tetickou_aperturou) Radarové systémy I ● ● ● ● ● ● aktivní metoda přesnější údaje o geomorfologii a geologické stavbě nehledě na počasí, denní a roční době vysílají mikrovlnný signál o vlnové délce 1 mm až 1 m měří signál odražený od povrchu nižší frekvence vlny pronikají více do sněhové pokrývky, porostu, půdy - výhodné Radarové systémy II Radarové systémy III ● ● apertura - velikost otvoru optické soustavy stranový radar s reálnou aperturou – SLAR – – – ● 5 – 6 metrů dlouhá anténa radar zobrazující – obrázek aby 2 objekty vedle sebe byly rozeznány, musí být každý z nich zachycen jiným pulsem Space Shuttle radarový systém - SIR – – – dříve se používaly letecké radarové systémy roku 1994 Space Shuttle radarový systém nyní pracuje několik takýchto systému(viz tabulka o slide výše) Radarové systémy IV ● Radarový obraz 300 km širokého pásma přes Andy v Bolivii získaný systémem SIR-A z raketoplánu (NASA 1982) (zdroj http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/) Radarové systémy V ● radar se syntetickou aperturou – SAR – – – – nejvíce používaný integrací měřených signálů simuluje efektivní anténu o délce 100 i více metrů a tím získává mimořádně vysokou rozlišovací schopnost (řádově v metrech) záření s větší vlnovou délkou => obrazy bez ohledu na mraky, mlhu či tmu nosičem jsou zejména družice Radarová interferometrie I ● ● ● ● data obsahují kromě intenzitní složky(odrazivé vlastnosti povrchu) i fázovou složku(vzdálenosti radaru a ozářeného bodu) ze 2 snímků stejného území lze určit incidenční úhel(úhel dopadu záření na zem) nutné 2 přelety družice počítání trojrozměrného modelu povrchu Radarová interferometrie II ● nevýhody: – – – změny na zemském povrchu(zemědělství, změna vlhkosti) poloha družice v době pořízení dat – nutné znát přesně vzdálenost základny v rozmezí desítek metrů až dvou kilometrů Radarová interferometrie III ● ● ● ● mapování výškových poměrů terénu sledování kratkodobých(zemětřesení, sopečná erupce, sesuvy půdy) i dlouhodobých (tektonická činnost) deformací SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) – celosvětový digitální model terénu mapování výškových změn a deformací zemského povrchu – lepší než 1 cm, porovnávání fázové složky 2 a více snímků Družicové systémy I ● ● ● ● ERS – družice provozované společností ESA(European Space Agency) – 1. začali používat radarová data pro komerční účely, používá SAR EROS - Earth Resources Observation System, řízený izraelskou společností Landsat - NASA a USGS (USA), k pozorování Země od roku 1972 JERS – japonská družice, od února 1992 Družicové systémy II ● RADARSAT – kanadská komerční družice, RADARSAT-1 vynesena v roce 1995 a stále funkční, koncem roku 2007 vynesena družice RADARSAT-2 – – nové zobrazovací možnosti, rychlejší programování a doručení dat aplikace – mapování ledovců, kontrola moří, sledování přírodních zdrojů Reference ● ● ● ● ● ● http://www.gisat.cz/content/cz/dpz http://cs.wikipedia.org/wiki/Radar http://en.wikipedia.org/wiki/Radar http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/ http://www.gisat.cz/content/cz/dpz/zpracovani-da http://www.gisat.cz/content/cz/dpz/prehleddruzicovych-systemu/ Děkuji za pozornost
Podobné dokumenty
SINLINE XL
Síová zásuvka, ke které pøipojujeme napájeè, by mìla být umístìná blízko napájeèe (maximální delka 2m) a by mìla
být snadno dostupná pro uživatele. Nedoporuèuje se používat pro pøipojení žadné dod...
GN19_97
Tak jak je u produktů firmy Genasys dobrým zvykem
všechny funkce jsou i v nové verzi plně integrované volatelné z jednoho prostředí, což umožňuje společné
zobrazení i analýzu všech typů dat. Všechn...
programu Apollo
lety mimo nízkou oběžnou dráhu Země. Program urychlil
technologický pokrok v mnoha oblastech souvisejících
s raketovou techniku a pilotovanými kosmickými lety. Měsíční
mise získaly dále cenná vědec...
SATELITNÍ MAPOVÁNÍ NA PODPORU HUMANITÁRNÍ A
SATELITNÍ MAPOVÁNÍ
KDE?
ª Nesupluje produkci národních mapovacích agentur
ª Oficiální mapy (prostorové informace) chybí, nebo
ª Jsou zastaralé
Země třetího světa
GN20_97
jako všechny ostatní moduly firmy Genasys je k dispozici
na platformách UNIX a Windows NT.
Venuše a Mars
zpět bude trvat déle než rok. Lze vůbec připravit lidskou posádku na takový let ?
Zatím nejdelší pobyt v kosmu představují půlroční pobyty posádek ISS, kde existuje
možnost určité pomoci ze Země v ...
-Můžete si přečíst:
odtud - tedy z TV - se dostal právě ke
psaní knih. Našlo si jej jedno vydavatelství, které mu nabídlo, aby
začal psát knížky a on to zkusil. Není nutno dodávat, že se mu to velmi
zalíbilo. Jako spi...