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正文內(nèi)容

必修3第三章地理信息技術應用復習(編輯修改稿)

2025-03-16 13:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 色彩越深 熱紅外遙感片 利用物體發(fā)射的熱能量掃描成圖 一般與物體溫度有關,物體溫度越高則顏色越淺,反之越深 側(cè)視雷達遙感片 利用物體反射的雷達波掃描成圖 一般與物體反射的雷達波能力有關,回波能力越強顏色越淺 二、遙感與資源普查 A應用領域 具體內(nèi)容 備注 礦產(chǎn)資源 蘊藏礦產(chǎn)的地方有許多是 地質(zhì)斷裂 或環(huán)行構(gòu)造帶,較容易借助遙感技術 發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn) 人們只需要分析遙感圖像就可以劃定蘊藏礦產(chǎn)的大致區(qū)域 生物資源 為農(nóng)業(yè)、林業(yè)、城市綠化、環(huán)境保護等部門服務 通過 遙感圖象解譯或圖象處理技術 ,提取植被的分布、類型、結(jié)構(gòu)、健康狀況、產(chǎn)量等數(shù)據(jù) B應用領域 具體內(nèi)容 備注 環(huán)境監(jiān)測 有利于人們了解環(huán)境變化,使環(huán)境得到保護和改善 災害監(jiān)測 旱情、水災、滑坡、泥石流、地震、農(nóng)林病蟲害、森林火災 有利于防災減災 荒漠化、土壤鹽漬化、海洋生態(tài)、植被變化、水體變化污染、大氣污染、海上冰山、全球氣候變化 C部門 應用 主要原理 林業(yè) 清查森林資源、監(jiān)測火災和病蟲害 著火樹木、病害樹木與正常樹木反射光譜不同 農(nóng)業(yè) 識別農(nóng)作物、估算產(chǎn)量、災情預報 植物生長情況不同,其反射波譜特征不同 思考 :重度病害植物反射率高于健康植物反射率的波段是 地物的不同狀況 ,有不同的反射率 ,根據(jù)這一原理 ,可以利用遙感的工作領域有 :判斷水體污染 ,分析城市大氣污染 ,監(jiān)測災害 ,糧食作物的產(chǎn)量等 . 在特定的衛(wèi)星圖上 ,健康的植被往往呈鮮紅色 ,長勢弱的植被顏色較淺,由此可以判斷植被生長的狀況。 實驗原理 舉例 利用高真空、強輻射、失重等地面實驗難以模擬的物理條件,可以在 衛(wèi)星上進行各種科學實驗 農(nóng)作物空間育種 微生物菌種實驗 從衛(wèi)星搭載的變異種子中,選育優(yōu)良品種 菌種在軌道飛行時比地面生長快,樣品返回可用于生產(chǎn)抗菌素,生物酶等醫(yī)藥產(chǎn)品 D遙感衛(wèi)星的科學實驗功能 返回 利用遙感技術可以及時探知森林火災發(fā)生的地點和范圍 ,可分析大火蔓延的方向 ,為滅火總指揮制定滅火計劃提供科學依據(jù) . 電磁波的熱紅外波段 (更亮的淺色調(diào) ) 葛洲壩與三峽工地遙感圖片 一、全球定位系統(tǒng) 二、全球定位系統(tǒng)與定位導航 ( 1)全球定位系統(tǒng)的組成 ( 2)全球定位系統(tǒng)的的基本原理 一、全球定位系統(tǒng) (GPS) : 具有在海、陸、空進行全方位、實時三維導航與定位功能的新一代衛(wèi)星導航與定位系統(tǒng)。 通俗地說:利用衛(wèi)星,在全球范圍內(nèi)適時進行導航、定位的系統(tǒng) 全球定位系統(tǒng)是美國從本世紀 70年代開始研制,歷時 20年,耗資 200億美元,于 1994年全面建成,具有在海、陸、空進行全方位實時三維導航與定位能力的新一代衛(wèi)星導航與定位系統(tǒng)。目前的全球覆蓋率為 98%。 在美國 ,GPS全球衛(wèi)星定位技術與“阿波羅”飛船登月 ,航天飛機升空 ,共同位列為 20世紀“三大航天工程” 它能夠?qū)崟r測量“四度”:經(jīng)度、緯度、高度、速度。 : 包括三大部分 空間部分、地面控制部分、用戶設備部分 GPS組成 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 空間位置 組成和分布 全球定位系統(tǒng) 空間 由 21顆工作衛(wèi)星和 3顆在軌備用衛(wèi)星組成, 24顆衛(wèi)星均勻分布在 6個軌道平面內(nèi) 地面 由分布在全球的 5個地面站組成( 5個監(jiān)控站、1個主控站和 3個注入站 ) 用戶 導航接收機、測地型接收機、授時接收機 實時計算出三維 坐標 、 速度 以及 時間 GPS衛(wèi)星星座 地面監(jiān)控系統(tǒng) GPS信 號接收機 空間部分 各軌道平面相對于赤道平面的傾角為 55186。,軌道平面間距 60186。在每一軌道平面內(nèi),各衛(wèi)星升交角距差 90186。 為了減少誤差,一般要求 4顆衛(wèi)星,用于定位的 4顆衛(wèi)星稱為定位星座。 地面監(jiān)控部分 主控站 位于美國科羅拉多的斯平士( Colorado Springs)的聯(lián)合空間執(zhí)行中心( CSOC),三個 注入 站分別設在大西洋、印度洋和太平洋的三個美國軍事基地上,即大西洋的阿松森( Ascension)島、印度洋的狄哥 伽西亞 (Diego Garcia)和太平洋的卡瓦加蘭 (Kwajalein),五個監(jiān)測站設在 主控站和 三個注入站 以及 夏威夷島 。 返回 衛(wèi)星上各種設備是否正常工作 ,是否一直沿預定軌道運行 ,要由地面設備監(jiān)控 主控站收集各監(jiān)控站提供的 GPS衛(wèi)星觀測數(shù)據(jù)、衛(wèi)星工作狀態(tài)數(shù)據(jù)、各監(jiān)測站和注入站自身的工作狀態(tài)數(shù)據(jù)。根據(jù)這些數(shù)據(jù),完成各項工作: (1)如及時編算每顆衛(wèi)星的導航電文并傳送給注入站 ; (2)控制和協(xié)調(diào)監(jiān)測站間、注入站間的工作 ,檢驗注入衛(wèi)星的導航電文是否正確以及衛(wèi)星是否將導航電文發(fā)給了 gps用戶系統(tǒng) (3)診斷衛(wèi)星工作狀態(tài) ,改變偏離軌道的衛(wèi)星位置及姿態(tài),調(diào)整備用衛(wèi)星取代失效衛(wèi)星。 注入站 :在每顆衛(wèi)星運行到上空時 ,將導航數(shù)據(jù)及主控站的指令注入到衛(wèi)星 . 用戶設備 類型 應用 用于 運動載體 的導航,分為車載型、航海型、航空型和星載型 能夠?qū)崟r給出載體的 位置和 速度 ,價格便宜,應用廣泛 測地接收機 定位精
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