Усовершенствованный космический радиометр теплового излучения и отражения - Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
В Усовершенствованный космический радиометр теплового излучения и отражения (АСТЕР) - японский датчик, который входит в число пяти дистанционные сенсорные устройства на борту Terra спутник запущен в Околоземная орбита от НАСА в 1999 году. Инструмент собирает данные с февраля 2000 года.
АСТЕР предоставляет снимки планеты в высоком разрешении Земля в 14 разных группы из электромагнитный спектр, начиная с видимый к тепловому инфракрасный свет. В разрешающая способность изображений колеблется от 15 до 90 метров. Данные ASTER используются для создания подробных карт температуры поверхности земли, излучательная способность, отражательная способность, и высота.[1]
В апреле 2008 г. детекторы SWIR ASTER начали работать со сбоями и в январе 2009 г. были публично объявлены НАСА недействующими. Все данные SWIR, собранные после 1 апреля 2008 г., были помечены как непригодные для использования.[2]
Глобальная цифровая модель рельефа ASTER (GDEM) доступна пользователям во всем мире бесплатно в виде электронной загрузки.[3]
Со 2 апреля 2016 года весь каталог данных изображений ASTER стал общедоступным в Интернете бесплатно.[4] Его можно загрузить с помощью бесплатной зарегистрированной учетной записи из любой системы доставки NASA Earth Data Search.[5] или из системы доставки USGS Earth Explorer.[6]
Группы АСТЕР
Группа | метка | Длина волны (мкм ) | разрешение (м) | Надир или Назад | Описание |
---|---|---|---|---|---|
B1 | ВНИР _Band1 | 0.520 - 0.60 | 15 | Надир | Видимый зеленый / желтый |
Би 2 | VNIR_Band2 | 0.630 - 0.690 | 15 | Надир | Видимый красный |
B3N | VNIR_Band3N | 0.760–0.860 | 15 | Надир | Ближний инфракрасный |
B3B | VNIR_Band3B | 0.760–0.860 | 15 | Назад | |
B4 | SWIR_Band4 | 1.600–1.700 | 30 | Надир | Коротковолновый инфракрасный |
B5 | SWIR_Band5 | 2.145–2.185 | 30 | Надир | |
B6 | SWIR_Band6 | 2.185–2.225 | 30 | Надир | |
B7 | SWIR_Band7 | 2.235–2.285 | 30 | Надир | |
B8 | SWIR_Band8 | 2.295–2.365 | 30 | Надир | |
B9 | SWIR_Band9 | 2.360–2.430 | 30 | Надир | |
B10 | TIR_Band10 | 8.125–8.475 | 90 | Надир | Длинноволновый инфракрасный или тепловизионный ИК |
B11 | TIR_Band11 | 8.475–8.825 | 90 | Надир | |
B12 | TIR_Band12 | 8.925–9.275 | 90 | Надир | |
B13 | TIR_Band13 | 10.250–10.950 | 90 | Надир | |
B14 | TIR_Band14 | 10.950–11.650 | 90 | Надир |
Глобальная цифровая модель рельефа ASTER
Версия 1
29 июня 2009 г. была опубликована Глобальная цифровая модель рельефа (GDEM).[8][9]Совместная операция между НАСА и Японии Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) Глобальная цифровая модель рельефа - это наиболее полное картографирование Земли из когда-либо созданных, охватывающее 99% ее поверхности.[10]Предыдущая наиболее полная карта НАСА Миссия Shuttle Radar Topography, покрывала примерно 80% поверхности Земли,[11] с глобальным разрешением 90 метров,[12] и разрешение 30 метров над США. GDEM покрывает планету от 83 градусов северной широты до 83 градусов южной широты (превышая SRTM с охватом от 56 ° ю.ш. до 60 ° с.ш.), став первой системой картографирования Земли, обеспечивающей всесторонний охват полярных регионов.[11] Он был создан путем сбора 1,3 миллиона ВНИР изображения, сделанные АСТЕР за один проход[13] стереоскопический корреляция техники,[8] с глобальными измерениями высоты местности с интервалом 30 метров (98 футов).[10]
Однако, несмотря на высокое номинальное разрешение, некоторые обозреватели отмечают, что истинное разрешение значительно ниже и не так хорошо, как у данных SRTM, и присутствуют серьезные артефакты.[14][15]
Некоторые из этих ограничений были подтверждены METI и NASA, которые отмечают, что текущая версия продукта GDEM является «исследовательской».[16]
Версия 2
Эта секция нуждается в расширении. Вы можете помочь добавляя к этому. (Октябрь 2011 г.) |
В октябре 2011 года была публично выпущена версия 2 Глобальной цифровой модели рельефа.[17] Это считается улучшением версии 1. Эти улучшения включают повышенную точность по горизонтали и вертикали,[18] лучшее горизонтальное разрешение, меньшее количество артефактов и более реалистичные значения над водоемами.[3] Тем не менее, один рецензент по-прежнему считает набор данных Aster версии 2, хотя и демонстрирующий «значительное улучшение эффективного уровня детализации», по-прежнему считаться «экспериментальным или исследовательским уровнем» из-за наличия артефактов.[19]Исследование 2014 г.[18] показали, что на пересеченной горной местности набор данных ASTER версии 2 может быть более точным представлением земли, чем модель рельефа SRTM.
Версия 3
АСТЕР v3 была выпущена 5 августа 2019 года.[20]
Улучшенный GDEM V3 добавляет дополнительные стереопары, улучшая охват и уменьшая возникновение артефактов. Усовершенствованный алгоритм производства обеспечивает улучшенное пространственное разрешение, повышенную точность по горизонтали и вертикали. ASTER GDEM V3 поддерживает формат GeoTIFF и ту же сетку и структуру тайлов, что и V1 и V2, с 30-метровыми проводками и плитками 1 x 1 градус. Версия 3 имеет значительные улучшения по сравнению с предыдущей версией.
Смотрите также
использованная литература
- ^ Вигглсворт, Алекс (6 ноября 2019 г.). «Спутниковый снимок показывает шрам от ожога в Кинкейде». Лос-Анджелес Таймс. Получено 7 ноября 2019.
- ^ https://lpdaac.usgs.gov/news/aster-user-advisory-updated-january-14-2009/
- ^ а б «METI и НАСА выпускают версию 2 ASTER Global DEM». Геологическая служба США / НАСА LP DAAC. Архивировано из оригинал 21 декабря 2013 г.. Получено 21 декабря 2013.
- ^ https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-japan-make-aster-earth-data-available-at-no-cost
- ^ https://search.earthdata.nasa.gov/search
- ^ https://earthexplorer.usgs.gov/
- ^ https://asterweb.jpl.nasa.gov/characteristics.asp
- ^ а б «Глобальная цифровая карта высот ASTER». НАСА. 29 июня 2009 г. Архивировано с оригинал 3 июля 2009 г.. Получено 30 июн 2009.
- ^ «Снимки АСТЕР». НАСА. 29 июня 2009 г.. Получено 30 июн 2009.
- ^ а б "Самая полная опубликованная карта Земли". Новости BBC. 30 июня 2009 г.. Получено 1 июля 2009.
- ^ а б «НАСА, Япония издают подробную карту Земли». Canada.com. 30 июня 2009 г. Архивировано с оригинал 4 июля 2009 г.. Получено 1 июля 2009.
- ^ "Что такое АСТЕР?". Архивировано из оригинал 27 апреля 2009 г.. Получено 1 июля 2009.
- ^ Николакопулос, К. Г .; Камаратакис, Э.К .; Хрисулакис, Н. (10 ноября 2006 г.). «SRTM и ASTER Elevation Products. Сравнение двух регионов Крита, Греция» (PDF). Международный журнал дистанционного зондирования. 27 (21): 4819–4838. Bibcode:2006IJRS ... 27.4819N. Дои:10.1080/01431160600835853. ISSN 0143-1161. Архивировано из оригинал (PDF) 21 июля 2011 г.. Получено 1 июля 2009.
- ^ «Обзоры продуктов Virtual Earth». В архиве из оригинала 31 мая 2009 г.. Получено 1 июля 2009.
- ^ Hirt, C .; Филмер, M.S .; Фезерстоун, W.E. (2010). «Сравнение и проверка недавно выпущенных в свободном доступе цифровых моделей рельефа ASTER-GDEM ver1, SRTM ver4.1 и GEODATA DEM-9S ver3 над Австралией». Австралийский журнал наук о Земле. 57 (3): 337–347. Bibcode:2010AuJES..57..337H. Дои:10.1080/08120091003677553. HDL:20.500.11937/43846. Получено 5 мая 2012.
- ^ «METI и НАСА выпускают ASTER Global DEM». Архивировано из оригинал 29 мая 2009 г.. Получено 1 июля 2009.
- ^ «Выпуск ASTER GDEM Version 2». Архивировано из оригинал 29 мая 2009 г.
- ^ а б Rexer, M .; Хирт, К. (2014). «Сравнение бесплатных наборов цифровых данных о высоте с высоким разрешением (ASTER GDEM2, SRTM v2.1 / v4.1) и проверка с точными высотами из Австралийской национальной базы данных гравитации» (PDF). Австралийский журнал наук о Земле. 61 (2): 213. Bibcode:2014AuJES..61..213R. Дои:10.1080/08120099.2014.884983. Архивировано из оригинал (PDF) 7 июня 2016 г.. Получено 24 апреля 2014.
- ^ де Ферранти, Джонатан. «Цифровые высотные данные АСТЕР». Панорамы видоискателя, Великобритания. Получено 21 декабря 2013.
- ^ https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp