CN104914454A - 一种农业工程遥感监测方法 - Google Patents

一种农业工程遥感监测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104914454A
CN104914454A CN201510328887.1A CN201510328887A CN104914454A CN 104914454 A CN104914454 A CN 104914454A CN 201510328887 A CN201510328887 A CN 201510328887A CN 104914454 A CN104914454 A CN 104914454A
Authority
CN
China
Prior art keywords
task
demand
satellite
data
monitoring
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201510328887.1A
Other languages
English (en)
Inventor
陈英武
邢立宁
袁驵
何永明
王原
张钊
贺仁杰
姚锋
李菊芳
王沛
陈成
陈盈果
刘晓路
何磊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
National University of Defense Technology
Original Assignee
National University of Defense Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by National University of Defense Technology filed Critical National University of Defense Technology
Priority to CN201510328887.1A priority Critical patent/CN104914454A/zh
Publication of CN104914454A publication Critical patent/CN104914454A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/13Receivers
    • G01S19/35Constructional details or hardware or software details of the signal processing chain
    • G01S19/37Hardware or software details of the signal processing chain

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明公开了一种农业工程遥感监测方法,它涉及农业工程技术领域;它的监测方法为:(一)、建模:(1.1)、用户观测需求:主要包括需求开始时间、需求结束时间、所需成像区域、所需图像类型和分辨率;(1.2)、任务:将需求通过任务处理后得到任务;(二)、建立监测模块:卫星数据应至少设置红、绿、蓝3个可见光波段,空间分辨率全色图像在1米以内,多光谱图像在2米以内;(三)、上传数据模块:将建模数据与监测模块数据上传到监测卫星;本发明能进行全面监测,节省时间,效率高,且操作简单,使用方便。

Description

一种农业工程遥感监测方法
技术领域:
本发明涉及农业工程技术领域,具体涉及一种农业工程遥感监测方法。
背景技术:
资源卫星是勘测和研究地球自然资源的人造地球卫星,已成功应用于土地利用、资源调查和管理、城市规划和灾害监测等领域。世界上第一颗地球资源遥感卫星是美国于1972年发射的陆地卫星一号。陆地卫星一号的成功使得世界各国都认识到利用资源卫星寻找、开发、利用和管理地球资源是一种非常有效的手段,于是纷纷开始研制自己的资源卫星。继美国之后,俄罗斯、法国、印度、日本、加拿大和中国等国的资源卫星也先后发射成功,并投入应用。
我国已经发射了多颗资源卫星,如资源1号和资源2号系列卫星。多个系列资源卫星的成功运行,使我国拥有了自主的遥感卫星数据源,已广泛应用于农业、林业、水利、地质、矿产、城市规划和灾害监测等诸多领域。尽管在轨运行卫星的数量不断增加,相对于迅速增长的影像数据需求,有限的卫星资源仍然显得异常宝贵。为了充分利用卫星资源,迫切需要针对用户成像需求对多颗卫星进行统一管理。
资源卫星面向多用户进行服务,多用户体现在用户类型多、数量多,不同用户所提交的观测请求差异很大,这种差异给系统任务处理带来很多不便。一方面,用户在提交观测任务时由于缺乏相关专家经验,不能很好地描述自己的需求,即便在需求受理后由于缺乏有效的反馈,用户对任务的完成情况一无所知;另一方面,系统在接到用户需求后,由于格式、内容差异,不能有效地对需求进行分析,导致不必要的资源浪费。因此,需要分析和挖掘不同用户需求的特点,抽取需求共性,构建标准化的需求定义模板,在任务处理过程中,应通过实时反馈使用户明确各自任务的执行状态。
现有的农业工程监测时不方便,而且达不到监测效果,操作复杂,浪费时间。
发明内容:
本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种农业工程遥感监测方法。
为了解决背景技术所存在的问题,本发明的一种农业工程遥感监测方法,它的监测方法为:
(一)、建模:
(1.1)、用户观测需求:主要包括需求开始时间、需求结束时间、所需成像区域、所需图像类型和分辨率;
(1.2)、任务:
将需求通过任务处理后得到任务;其中任务处理是根据参与调度的卫星轨道特征和载荷属性对需求的区域目标进行条带划分,从而将任务转换为卫星单景可覆盖的任务,并计算各任务对卫星的可见时间窗口和对卫星的姿态机动需求;
(二)、建立监测模块:卫星数据应至少设置红、绿、蓝3个可见光波段,空间分辨率全色图像在1米以内,多光谱图像在2米以内;
(三)、上传数据模块:将建模数据与监测模块数据上传到监测卫星。
本发明有益效果为:能进行全面监测,节省时间,效率高,且操作简单,使用方便。
附图说明:
图1为本发明的监测模块流程图。
具体实施方式:
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施方式,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本具体实施方式采用如下技术方案:它的监测方法为:
(一)、建模:
(1.1)、用户观测需求:主要包括需求开始时间、需求结束时间、所需成像区域、所需图像类型和分辨率;
(1.2)、任务:
将需求通过任务处理后得到任务;其中任务处理是根据参与调度的卫星轨道特征和载荷属性对需求的区域目标进行条带划分,从而将任务转换为卫星单景可覆盖的任务,并计算各任务对卫星的可见时间窗口和对卫星的姿态机动需求;
(二)、建立监测模块:卫星数据应至少设置红、绿、蓝3个可见光波段,空间分辨率全色图像在1米以内,多光谱图像在2米以内;通过向卫星数据用户提供图1中的需求模板,可准确获得工程遥感监测需求信息。
(三)、上传数据模块:将建模数据与监测模块数据上传到监测卫星。
以上所述,仅用以说明本发明的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本发明的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (1)

1.一种农业工程遥感监测方法,其特征在于:它的监测方法为:
(一)、建模:
(1.1)、用户观测需求:主要包括需求开始时间、需求结束时间、所需成像区域、所需图像类型和分辨率;
(1.2)、任务:
将需求通过任务处理后得到任务;其中任务处理是根据参与调度的卫星轨道特征和载荷属性对需求的区域目标进行条带划分,从而将任务转换为卫星单景可覆盖的任务,并计算各任务对卫星的可见时间窗口和对卫星的姿态机动需求;
(二)、建立监测模块:卫星数据应至少设置红、绿、蓝3个可见光波段,空间分辨率全色图像在1米以内,多光谱图像在2米以内;
(三)、上传数据模块:将建模数据与监测模块数据上传到监测卫星。
CN201510328887.1A 2015-06-15 2015-06-15 一种农业工程遥感监测方法 Pending CN104914454A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510328887.1A CN104914454A (zh) 2015-06-15 2015-06-15 一种农业工程遥感监测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510328887.1A CN104914454A (zh) 2015-06-15 2015-06-15 一种农业工程遥感监测方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104914454A true CN104914454A (zh) 2015-09-16

Family

ID=54083686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510328887.1A Pending CN104914454A (zh) 2015-06-15 2015-06-15 一种农业工程遥感监测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104914454A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105445214A (zh) * 2015-11-27 2016-03-30 安徽科技学院 一种农业工程遥感监测方法
CN107193014A (zh) * 2017-05-27 2017-09-22 合肥扬扬农业科技有限公司 一种农业工程卫星遥感监测方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013019180A1 (en) * 2011-07-29 2013-02-07 Raytheon Company Method and system for vicarious spatial characterization of a remote image sensor

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013019180A1 (en) * 2011-07-29 2013-02-07 Raytheon Company Method and system for vicarious spatial characterization of a remote image sensor

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘晓东 等: ""基于MapX的多星协同对区域目标观测的预处理方法"", 《系统工程理论与实践》 *
白保存 等: ""面向点及区域目标的遥感卫星任务调度"", 《国防科技大学学报》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105445214A (zh) * 2015-11-27 2016-03-30 安徽科技学院 一种农业工程遥感监测方法
CN105445214B (zh) * 2015-11-27 2018-02-13 安徽科技学院 一种农业工程遥感监测方法
CN107193014A (zh) * 2017-05-27 2017-09-22 合肥扬扬农业科技有限公司 一种农业工程卫星遥感监测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104850132B (zh) 一种多任务载荷管理装置及方法
CN107121987A (zh) 一种无人机多端远程接续控制的链路系统
CN106506062B (zh) 集群无人机分布式快速通信系统及通信方法
CN109150282A (zh) 适用于天基全球实时连续监视的地面运控网络系统
CN203786910U (zh) 北斗型低空运行监视系统
CN103185886B (zh) 卫星导航系统及实现方法
CN105426964A (zh) 一种卫星成像与传输的联合任务规划方法
CN109696922A (zh) 一种长距离遥测环保无人机控制系统及方法
CN104932004A (zh) 一种地震灾害遥感监测方法
Xu et al. Development, application, and prospects for Chinese land observation satellites
CN104914454A (zh) 一种农业工程遥感监测方法
EP3318843A3 (en) Ground-based data acquisition system
CN109039419A (zh) 天基全球实时连续监视网络系统
CN105046747A (zh) 一种无人机地面接收电磁信号的三维显示与盲区确定方法
CN105429718A (zh) 基于多并发的无线频谱监测方法
CN104933525A (zh) 一种城市群空气质量遥感监测方法
CN108964742A (zh) 适用于天基全球实时连续监视的星地双集群网络系统
CN109803237B (zh) 一种基于北斗短报文的地理空间数据传输方法
CN203941299U (zh) 基于水上轻型飞机的无人化海洋航磁测量系统
CN108680100B (zh) 三维激光点云数据与无人机点云数据匹配方法
Zhou et al. 6G Non-terrestrial networks-enhanced IoT service coverage: Injecting new vitality into ecological surveillance
CN107370535A (zh) 基于微小卫星系统的天地一体化及时响应信息获取方法
CN205123853U (zh) 远程控制增强现实航拍装置
CN209560368U (zh) 一种长距离遥测环保无人机控制系统
CN204392587U (zh) 无线数据通信综合终端装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20150916