Page 72 - 遥感技术在生态环境监测中的应用研究
P. 72
第三章 遥感监测技术
第二节 遥感监测技术现状分析
一、遥感技术应用现状
1957 年第一颗人造地球卫星升空标志着人类进入了太空时代,从此人类以崭新的角
度开始重新认识自己赖以生存的地球。空间信息技术是 21 世纪 60 年代发展起来的一门新
兴的科学技术,遥感技术、包括地理信息系统和全球定位系统,则是对地观测的重要手段。
中国的遥感技术从 70 年代起步,经过四十几年的艰苦努力,已发展到目前的实用化和国
际化阶段,具体表现在具备了为国民经济建设服务的实用化能力和全方位地开展国际合作
使其走向世界的国际化能力。第一,为国民经济可持续发展提供科学的决策依据;第二,
具有对重大自然灾害灾情进行动态监测和评估的能力;第三,利用遥感技术进行农作物估
产和林业资源调查;第四,地质矿产资源遥感调查。此外,近年来发展起来的干涉测量雷
达技术已经在三峡大坝等大型工程的环境监测和油气区地面沉降等应用领域显示出巨大的
应用潜力。
目前,遥感技术已广泛应用于农业、林业、地质、海洋、气象、水文、军事、环保等
领域。未来,遥感技术将步入一个能快速、及时提供多种对地观测数据的新阶段。遥感图
像的空间分辨率,光谱分辨率和时间分辨率都会有极大的提高。其应用领域随着空间技术
发展,尤其是地理信息系统和全球定位系统技术的发展及相互渗透,将会越来越广泛。
二、环境监测卫星建设现状
经过 20 余年的发展,中国环境遥感监测取得了长足进步,实现了从无到有、从技术
试验到业务运行的历史性跨越。在环境卫星建设方面,环境保护部联合卫星研制部门提出
了宽覆盖观测与详查相结合、辐射能量测量与偏振特性测量相结合、多通道与高光谱探测
相结合、被动探测与主动探测相结合的环境卫星建设方案,并于 2008 年成功发射了中国
首个环境一号卫星星座(HJ-1A/B 和 HJ-1C),首次形成了具有中高空间分辨率、高时间
分辨率、高光谱分辨率、宽观测带宽性能、能综合运用可见光、红外与微波遥感等观测手
段的先进的环境卫星系统,其多光谱可见光相机在 30m 分辨率情况下观测幅宽达 740km,
超光谱成像仪的平均光谱分辨率达 5nm,为实现中国环境遥感监测奠定了数据基础。目
前 HJ-1A、B、C3 颗卫星目前仍在轨运行,截至 2020 年 8 月 31 日,HJ-1A/B 星已在轨运
行 65185 圈,C 星在轨运行 43225 圈,3 颗星共获取卫星影像数据 140.2 万景,数据量达
200.3TB。继环境卫星之后,中国又先后发射了 7 颗可广泛用于环境监测的高分辨率卫星,
为环境遥感监测提供了 900 万多景高分辨率卫星数据,有效数据量达 3000TB。在这些高
65

