Информационно-технологическая поддержка послестартовой калибровки оптикоэлектронных сенсоров наблюдения космической системы «Сич

Сформульовано та розв’язано на першому етапі задачі післястартового калібрування оптико-електронних засобів космічного моніторингу з використанням вперше створюваного в Україні контрольно-калібрувального полігону (ККП). Створено презентаційний каталог тестових об’єктів, геоінформаційну базу даних об’єктів ККП, цифрову модель місцевості ККП. Сформулированы и решены на первом этапе задачи послестартовой калибровки оптикоэлектронных средств космического мониторинга с использованием впервые создаваемого в Украине контрольно-калибровочного полигона (ККП). Созданы презентационный каталог тестовых объектов, геоинформационная база данных объектов ККП, цифровая модель местности ККП. В настоящее время в мире на современный рынок продукции космического наблюдения компаниями и операторами предоставляются не просто высококачественные космические снимки, а созданные калиброванные конечные информационные продукты (КИП) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), базирующиеся на данных высших уровней обработки по сравнению с сырыми данными космических снимков. КИП являются наборами данных, выраженными в абсолютных физических единицах, точно привязанные во времени и пространстве к наблюдаемым объектам, полученные с помощью калиброванных время от времени в полете средств космического наблюдения по данным космической съемки и синхронных с ней наземных измерений.

Именно наличие такого рода калиброванных конечных информационных продуктов обеспечивает достоверную тематическую интерпретацию и сопоставимость данных, поступающих от разнородных источников: как от различных космических систем, так и от различных наземных систем дистанционного наблюдения. До настоящего времени в Украине по-слестартовая калибровка оптических средств космического наблюдения с использованием контрольно-калибровочных полигонов не осуществлялась. Доктор технических наук, старший научный сотрудник Институт космических исследований Национальная академия наук Украины и Государственного космического агентства Украины пр. Рассматриваемые в настоящей статье результаты направлены на решение в Украине проблемы послестартовой метрологической поддержки оптических средств космического наблюдения и реализацию их в последующих миссиях украинских космических систем. Конечная цель калибровки заключается в приведении значений цифровых отсчетов DNi в указанные абсолютные физические единицы спектральной плотности энергетической яркости Li. Необходимость осуществления в полете указанной калибровки, в частности радиометрической, состоит в приведении результатов съемки определенного тестового участка различными оптическими сенсорами различных космических систем (или одним и тем же сенсором в разные моменты времени) к единой шкале измерений в абсолютных физических единицах объективной физической величины — спектральной плотности энергетической яркости.

Помимо основной функции бортовых оптических сенсоров — предоставления изображений в различных спектральных каналах, именно физическая величина — спектральная плотность энергетической яркости измеряется бортовыми оптическими сенсорами космических систем, а также наземными оптическими сенсорами. Именно в шкале спектральной плотности энергетической яркости можно сопоставлять и сравнивать результаты космической съемки различными оптическими сенсорами различных космических систем и наземных спектрометрических измерений. HRVIR, Hyperion и др. Вопрос получения вместе со снимками высококачественных калиброванных информационных продуктов на основе актуальных результатов калибровки в полете бортовых оптических сенсоров является одним из основополагающих при решении задач тематической интерпретации данных космических систем наблюдения в различных предметных областях. Так, при тематической интерпретации широко используются разнообразные вегетационные индексы, в которых фигурируют яркости отраженного от исследуемого материала света в разных спектральных диапазонах, например, в нормализованном относительном индексе растительности NDVI — в красном и инфракрасном диапазонах. Такого рода характеристики, на которых базируются КИП, называются обобщенными физическим характеристиками и могут быть эффективно использованы для описания состояния дистанционно наблюдаемых объектов.

Земли (Committee on Earth Observation Satellites (CEOS). 0. 1А — восстановленные необработанные данные научных приборов, аннотированные вспомогательной информацией для радиометрической и геометрической калибровок, и для географической привязки. 1B-D — преобразованные в абсолютные физические единицы измеряемых величин данные уровня 1А, в которых реализована коррекция на основе проведенных калибровок и геопривязка с трансформацией изображения в необходимую географическую проекцию. В свою очередь, на откалиброванных информационных продуктах уровня 1 базируются данные уровней 2 и 3 и соответствующие им КИП, которые представляют собой восстановленные обобщенные физические характеристики в том же месте и с тем же разрешением, что и исходные данные уровня 1, и реорганизованные к равномерной пространственно-временной шкале соответственно. Таким образом, базирующиеся на существующей классификации данных ДЗЗ создаваемые КИП космического наблюдения Земли представляют собой откалиброванные наборы данных, точно привязанные к наблюдаемым объектам, обеспечивающие достоверную тематическую интерпретацию и сопоставимость данных, поступающих из разнородных источников. БП ДЗЗ генерируются на основе исходной космической информации уровней 1A-D по классификации CEOS, которая должна, в частности, включать такие характеристики: 1) информацию в аннотационном файле (файле метаданных), необходимую и достаточную для выполнения радиометрической и геометрической калибровки оптических средств космического наблюдения; 2) откалиброванные показания научной аппаратуры в абсолютных физических единицах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *