JPH06214044A - 空中から陸地を探査する方法および装置 - Google Patents

空中から陸地を探査する方法および装置

Info

Publication number
JPH06214044A
JPH06214044A JP24608693A JP24608693A JPH06214044A JP H06214044 A JPH06214044 A JP H06214044A JP 24608693 A JP24608693 A JP 24608693A JP 24608693 A JP24608693 A JP 24608693A JP H06214044 A JPH06214044 A JP H06214044A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
land
data
pixel
land area
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.)
Granted
Application number
JP24608693A
Other languages
English (en)
Other versions
JP3388831B2 (ja
Inventor
Alfredo E Prelat
アルフレド・エドユアルド・プレラト
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.)
Texaco Development Corp
Original Assignee
Texaco Development Corp
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 Texaco Development Corp filed Critical Texaco Development Corp
Publication of JPH06214044A publication Critical patent/JPH06214044A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP3388831B2 publication Critical patent/JP3388831B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V8/00Prospecting or detecting by optical means
    • G01V8/02Prospecting

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 物質の見掛けの熱慣性を獲得し、処理し、か
つ計算するための方法および装置を得ることである。 【構成】 可視光帯、太陽反射赤外線帯、および熱赤外
線帯内の連続波長帯を構成する超スペクトル画像データ
を得るために、所定の陸地区域にわたって日中太陽サイ
クル中の異なる時刻に1回目の空中探査と2回目の空中
探査を行う。各画素ごとに、予測最低放射温度と、予測
最高放射温度と、アルベドとを表し、共同記録される信
号が得られる。探査される陸地物質の熱慣性を表す信号
が探査データ信号から得られ、天然資源の探査、環境評
価、陸地ターゲットの識別、およびその他の目的のため
の探査を行えるようにする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、超スペクトル画像デー
タを発生するために、多くの狭い連続スペクトル帯内の
画像の実時間獲得を利用する航空機搭載多重スペクトル
・センサ装置、とくに陸地ターゲットを識別するために
スペクトル輪郭およびエミッタンスを得るために個々
に、または組み合わせて使用できる画像データセットに
関するものである。
【0002】
【従来の技術】多くの目的のために地勢の空中探査を行
うための多くの装置が知られている。それらの装置は、
地面へ向けられ、コンピュータにより迅速に比較するた
めに電気信号へ変換される画像を形成する複数の光学的
走査装置を一般に有している。たとえば、米国特許第
4,908,705号には、高速、低高度探査にとくに
効果的で、向きの制御が可能な広角画像発生装置が開示
されている。米国特許第4,939,369号には多数
のセンサ・アレイを利用する画像発生およびトラッキン
グ装置が開示されている。米国特許第5,028,99
8号には、航空機搭載のプラットフォームが一定の平均
高度を維持している間に地勢が変化するにつれて、等高
度図を実効的に生ずる電子的ズーム機能を発揮する装置
が開示されている。米国特許第5,047,783号に
はノイズ打ち消しにより放射検出器から改善された画像
を発生する技術が開示されている。米国特許第5,11
6,118号には別の航空機搭載画像発生装置が開示さ
れている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、物質
の見掛けの熱慣性を得、処理し、かつ計算するための方
法および装置を得ることである。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、超スペクトル
画像データを発生するために、多くの狭い連続スペクト
ル帯内の画像の実時間獲得を利用する航空機搭載多重ス
ペクトル・センサ装置に関するものである。陸地ターゲ
ットを識別するためのスペクトル輪郭とエミッタンスを
得るために、そのように得られた画像データ・セットを
個々に用い、または組合わせて用いる。本発明の装置は
温度およびアルベドについての同時情報を提供する。そ
の情報から物質の見掛けの熱慣性を計算でき、従って2
4時間温度サイクルの間に地中および地表面から熱流パ
ターンを計算できる。本発明の装置は環境評価はもちろ
ん天然資源の探査においてとくに有用である。本発明は
8μm〜12μmの間の地表面からの熱エミッタンスを
測定および比較する事が好ましいが、本発明の原理は熱
赤外線スペクトルの全ての部分に等しく適用される。
【0005】
【実施例】まず図1を参照する。本発明の装置10は航
空機搭載センサ処理装置12を有する。このセンサ処理
装置は、400〜1140ナノメートルの連続する選択
可能な第1の波長帯を形成する第1の複数のスペクトロ
メータ14と、1400〜2500ナノメートルの第2
の連続波長帯を形成する第2の複数のスペクトロメータ
16と、8.40〜11.45μmの範囲の少なくとも
6つの波長帯を有する第1の構成および8.35〜1
1.45μmの範囲の少なくとも7つの波長帯を有する
第2の構成の2つの構成で形成された熱センサ・アレイ
18とを含む。3台のスペクトロメータ14、16、1
8は、既知の種類の複数の光センサ(図示せず)を有す
る信号弁別器20から入力を受けるためにおのおの接続
される。それらのセンサは既知の視野へ光学的画像を発
生する。その視野は、与えられた高度において決定可能
な切り取り幅をカバーする。それらのセンサは、選択に
より、瞬時視野を提供することもできる。処理装置12
は2段較正器22へ接続される。この較正器は装置10
を飛行中および飛行前に較正できる。装置10は中央処
理装置24も含む。操作されたデータを地表面に正しく
関連させるために、中央処理装置は処理装置12と、航
空機搭載航行手段26および航空機搭載安定化プラット
フォーム28からデータを受けるために接続される。中
央処理装置12は、実時間表示装置30と、グラフィッ
ク・プリンタ32と、データ記録装置34と、データ記
憶装置36とを含む出力装置へも接続される。
【0006】第1のスペクトロメータ・アレイにおける
信号対雑音比が500より高く、第2のペクトロメータ
・アレイにおける信号対雑音比が100より高いよう
に、スペクトロメータを選択することが本発明では重要
である。ノイズと等価である温度差は、0.2〜0.4
μmの帯域幅に対して、300°Kにおいて0.1〜
0.2°Kでなければならない。
【0007】本発明は高いスペクトルおよび高い放射分
解能画像発生スペクトロメータ、すなわち、第1のアレ
イ14に対しては可視光〜赤外線(0.4〜1.1μ
m)、第2のアレイ16に対しては太陽反射赤外線
(1.4〜2.5μm)、第3のアレイ18に対しては
熱赤外線(8〜12μm)を利用する。スペクトロメー
タ・アレイ14、16、18を含むセンサ処理装置12
は、高度、姿勢および対地速力のような飛行条件を中央
処理装置へ知らせる事ができる既知の航空機搭載プラッ
トフォーム(図示せず)内に装置される。行うべき特定
の探査のためにスペクトロメータ・アレイ14、16、
18は飛行前に較正される。探査が進むにつれて、地上
の「ピクセル」上の各素子に対して、全反射またはエミ
ッタンス・スペクトルを探査されている地面から得るこ
とができるように、信号弁別器の光学装置は連続記録さ
れているスペクトル帯の画像を得る。個々のスペクトル
帯を予め選択するために、または種々の用途のスペクト
ル帯の全スペクトルに対して、記録されている画像デー
タを航空機に搭載されている間に実時間で見ることがで
き、またはプリンタ32または記録装置30により処理
できる。
【0008】この装置の陸地の諸特徴を解析する容量、
空間分解能は瞬時視野、V/H比として知られている航
空機の高度、および速力のようないくつかのパラメータ
に依存する。瞬時視野は光学装置20によりほとんど決
定される。V/H比は航行コンピュータ26中の、安定
プラットフォームを含む既知の手段により決定され、中
央処理装置24へ供給される。陸地の諸特徴を識別する
信号の質、スペクトル分解能は、スペクトロメータ・ア
レイ14、16、18が高い信号対雑音比を有するかど
うかに依存する。
【0009】画像データを処理するために既知の画像処
理技術を使用できる。中央処理装置24によりオペーレ
ータが画像データの放射単位(radiometric
unit)への変換と、待機補正および幾何学的調整
(geometric rectification)
とを行うことができる。それらの変換および調整はとも
に、計測器および航空機搭載プラットフォームの動きに
より発生される歪みを理由として必要とされるものであ
る。オペーレータはスペクトル帯を組合わせ、比を形成
し、統計解析を行い、数値分類技術を適用することによ
りデータを強化できる。
【0010】熱慣性は温度変化に対する物質の熱応答を
表すものである。単位は℃当たり、秒の平方根当たり、
センチメートルの平方根当たりのカロリー(Cal・C
-2・Sec-2・℃-1)である。熱慣性は次の式により
定義される。 TI =(κρC)1/2 ここに κ=熱伝導率 ρ=物質の密度 C=熱容量 である。
【0011】物質の熱伝導率、密度、熱容量を測定する
ことにより熱慣性を決定できる。しかし、日中太陽サイ
クル中の最低放射温度と最高放射温度を測定することに
より物質の見掛けの熱慣性を決定できる。この決定手順
は次の通りである。
【0012】1.予測される最低太陽加熱サイクルの諸
条件の下で最初の空中任務を実行し、放射温度をデジタ
ル形式で得るために熱赤外線センサ手段を起動させる。 2.予測される最高太陽加熱サイクルの諸条件の下で第
2の空中任務を実行し、可視光から熱赤外線まで走査す
る画像形成スペクトロメータ手段を起動させて、反射エ
ネルギーと放射温度をデジタル形式で得る。
【0013】3.日中太陽サイクル中に生ずる最高温度
と最低温度の差であるΔTを、1回目の探査と2回目の
探査から計算する。 4.2回目の探査の可視帯からアルベド(a)を計算す
る。アルベドは、物質により反射されたエネルギーの量
と、物質の表面に入射したエネルギーの量との比であ
る。 5.次式から見掛けの熱慣性を計算する。 ATI=(1−α)/ΔT
【0014】図2は見掛けの熱慣性を計算するために用
いられるステップを示す。この図においては、ΔTは日
中太陽サイクル中に生ずる最高温度と最低温度の差、α
はアルベド、ATIは見掛けの熱慣性である。最高放射
温度と最低放射温度を、1回目の探査中と2回目の探査
中に熱センサ・アレイを用いて得られる。アルベドは2
回目の探査中に画像形成スペクトロメータを用いて得ら
れる。飛行仕様に従って、2回目の任務中にデータが記
録されるにつれて見掛けの熱慣性を実時間で計算でき
る。より精密な探査を必要とする特性のターゲットを探
す時に表示装置により実時間解釈を行うことができる。
1回目の探査と2回目の探査からの画素(ピクセル)を
共同して記録するという要求は、広域測位システム(G
PS)を用いて達成される。たとえば、差動GPSを用
いる場合には、第1の受信機が航空機搭載プラットフォ
ームの上に置かれ、第2の受信機が地上の基準点の上に
置かれる。このようにして、1回目の空中探査と2回目
の空中探査の両方に対して各画素についての正確な地上
位置が得られる。
【0015】データを飛行機に処理することにより、画
像形成データおよび熱慣性の解析と表示のために、より
複雑なアルゴリズムを使用することができるようにな
る。大気効果を除去し、太陽の高度と方位をデジタル地
勢データと比較することにより地勢の高度の変化に起因
する影を補償し、熱流パターンを定めるために熱モデル
を適用するためにソフトウェアを使用できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の装置のブロック図である。
【図2】本発明の機能を示すブロック図である。
【符号の説明】
10 本発明の装置 12 航空機搭載センサ処理装置 14、16、18 スペクトロメータ 20 信号弁別器 22 較正器 24 中央処理装置 26 航行コンピュータ 28 安定プラットフォーム 30 表示装置 32 グラフィック・プリンタ 34 データ記録装置 36 記憶装置

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 日中太陽サイクル中の予測最低放射温度
    を表す第1の信号、および日中太陽サイクル中の予測最
    高放射温度を表す第2の信号を所定の陸地区域内の各ピ
    クセルに対して得るために前記所定の陸地区域の1回目
    の航空探査および2回目の航空探査を行う過程と、 所定の陸地区域内の各前記ピクセルに対するアルベドを
    表す第3の信号を前記探査の少なくとも1つから供給す
    る過程と、 前記第1の信号と、前記第2の信号と、前記第3の信号
    とに応答して、各前記ピクセルに対する探査された陸地
    の物質の見掛けの熱慣性を表す信号を発生する過程と、
    を備える空中から陸地を探査する方法。
  2. 【請求項2】 所定の陸地区域内の各ピクセルに関して
    共同して登録された探査画像データを得るために、0.
    4〜2.5ミクロンおよび8〜12ミクロンの波長帯で
    前記所定の陸地区域を選択的に空中探査するようにされ
    た複数のセンサ・アレイ(14、16、18)と、 前記センサ・アレイから探査データを受け、それらの探
    査データを処理する処理手段(12)と、 装置を較正する較正手段(22)と、 使用される装置を搭載する航空機搭載プラットフォーム
    の飛行特性を表す信号を供給する飛行手段(26)と、 処理手段(12)と、較正手段(22)と、飛行手段
    (26)とからデータを受ける中央処理手段(24)
    と、を備える空中から陸地を探査する装置。
JP24608693A 1992-09-25 1993-09-08 空中から陸地を探査する方法および装置 Expired - Fee Related JP3388831B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US95051992A 1992-09-25 1992-09-25
US950,519 1992-09-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH06214044A true JPH06214044A (ja) 1994-08-05
JP3388831B2 JP3388831B2 (ja) 2003-03-24

Family

ID=25490533

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP24608693A Expired - Fee Related JP3388831B2 (ja) 1992-09-25 1993-09-08 空中から陸地を探査する方法および装置

Country Status (6)

Country Link
US (2) US5445453A (ja)
EP (1) EP0589554B1 (ja)
JP (1) JP3388831B2 (ja)
CN (1) CN1043442C (ja)
BR (1) BR9303870A (ja)
DE (1) DE69319050T2 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995016895A1 (fr) * 1993-12-13 1995-06-22 Core Corp. Appareil photographique integre embarque sur aeronef

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5614908A (en) * 1995-04-14 1997-03-25 Phelan; Joseph P. Helicopter system with rotor blade antennas for landing assistance and for detection of electro-magnetic anomalies
US6025597A (en) * 1995-10-17 2000-02-15 Optiscan Biomedical Corporation Non-invasive infrared absorption spectrometer for measuring glucose or other constituents in a human or other body
US5832187A (en) * 1995-11-03 1998-11-03 Lemelson Medical, Education & Research Foundation, L.P. Fire detection systems and methods
US5756990A (en) * 1996-04-17 1998-05-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Simplified simulation of effects of turbulence on digital imagery
FR2749177B1 (fr) * 1996-06-03 1998-07-17 Inst Francais Du Petrole Methode et systeme pour la teledetection de l'inflammabilite des differentes parties d'une zone survolee par un aeronef
FR2749469B1 (fr) * 1996-06-03 1998-07-17 Inst Francais Du Petrole Systeme aeroporte d'acquisition et de traitement d'images a caracteristiques modulables
US6008492A (en) * 1996-10-23 1999-12-28 Slater; Mark Hyperspectral imaging method and apparatus
US6079665A (en) * 1996-11-04 2000-06-27 Trw Inc. Hyperspectral air-to-air missile seeker
US5900632A (en) * 1997-03-12 1999-05-04 Optiscan Biomedical Corporation Subsurface thermal gradient spectrometry
US6161028A (en) * 1999-03-10 2000-12-12 Optiscan Biomedical Corporation Method for determining analyte concentration using periodic temperature modulation and phase detection
US5886664A (en) * 1997-04-16 1999-03-23 Trw Inc. Method and apparatus for detecting mines using radiometry
US6166373A (en) * 1998-07-21 2000-12-26 The Institute For Technology Development Focal plane scanner with reciprocating spatial window
US6052187A (en) * 1998-08-31 2000-04-18 Containerless Research, Inc. Hyperspectral polarization profiler for remote sensing
US6484101B1 (en) 2000-08-16 2002-11-19 Imagelinks, Inc. 3-dimensional interactive image modeling system
US7337065B2 (en) * 2001-01-23 2008-02-26 Spectral Sciences, Inc. Methods for atmospheric correction of solar-wavelength hyperspectral imagery over land
US6622100B2 (en) 2001-06-07 2003-09-16 Northrop Grumman Corporation Hyperspectral analysis tool
US6732422B1 (en) * 2002-01-04 2004-05-11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Method of forming resistors
EP1487676A2 (en) * 2002-03-26 2004-12-22 Automotive Systems Laboratory, Inc. Multiple chamber dual stage inflator
US8483960B2 (en) 2002-09-20 2013-07-09 Visual Intelligence, LP Self-calibrated, remote imaging and data processing system
US7893957B2 (en) * 2002-08-28 2011-02-22 Visual Intelligence, LP Retinal array compound camera system
US7127348B2 (en) 2002-09-20 2006-10-24 M7 Visual Intelligence, Lp Vehicle based data collection and processing system
US7725258B2 (en) * 2002-09-20 2010-05-25 M7 Visual Intelligence, L.P. Vehicle based data collection and processing system and imaging sensor system and methods thereof
US8994822B2 (en) 2002-08-28 2015-03-31 Visual Intelligence Lp Infrastructure mapping system and method
USRE49105E1 (en) 2002-09-20 2022-06-14 Vi Technologies, Llc Self-calibrated, remote imaging and data processing system
CA2514982C (en) * 2003-01-30 2012-10-16 Nancy K. Del Grande Thermal imaging method to detect subsurface objects
US7239378B2 (en) * 2003-08-28 2007-07-03 Larry Vance Platform based imaging system
GR20030100368A (el) * 2003-09-08 2005-05-18 Γεωργιος Καραγιαννης Αναπτυξη συστηματος ανακλαστοκοπησης υψηλης ευκρινειας και μεγαλης ανιχνευτικης ικανοτητας συνεχως μεταβαλλομενου μηκους κυματος απο 200 νμ μεχρι 6000 νμ
US20050104771A1 (en) * 2003-09-17 2005-05-19 Spectrotech, Inc. Airborne imaging spectrometry system and method
US7171328B1 (en) 2004-08-30 2007-01-30 Sandia Corporation Method for measuring thermal properties using a long-wavelength infrared thermal image
GB2435523B (en) 2006-01-25 2010-06-23 Arkex Ltd Terrain correction systems
EP2162709A4 (en) * 2007-03-02 2011-12-28 Synodon Inc APPARATUS AND METHOD FOR DETECTING ATMOSPHERIC GAS
US20090245581A1 (en) * 2008-03-31 2009-10-01 Sean Dey Airborne terrain acquisition and processing system with fluid detection
US8165340B2 (en) * 2009-10-07 2012-04-24 Lawrence Livermore National Security, Llc Methods for gas detection using stationary hyperspectral imaging sensors
US8395119B2 (en) * 2009-11-03 2013-03-12 Fahad A. M. I. Alawadi Airborne/spaceborne oil spill determining system
CN102853916B (zh) * 2012-09-26 2014-08-27 中国神华能源股份有限公司 一种用于对煤垛表面进行远距离红外测温的方法及系统
CN102879105B (zh) * 2012-09-28 2015-06-10 中国神华能源股份有限公司 矿区煤火的监测方法和装置及数据处理设备
RU2547895C2 (ru) * 2013-07-29 2015-04-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ определения альбедо земной поверхности
US10139279B2 (en) * 2015-05-12 2018-11-27 BioSensing Systems, LLC Apparatuses and methods for bio-sensing using unmanned aerial vehicles
US10161795B2 (en) * 2016-10-14 2018-12-25 Bayspec, Inc. Irregular motion compensation for three-dimensional spectroscopy
UA121341U (uk) * 2017-09-05 2017-11-27 Ігор Валентинович Глущенко Спосіб пошуку покладів вуглеводнів за технологією теплової геотомографії, з використанням теплових і мультиспектральних космічних знімків
UA121344U (uk) * 2017-09-15 2017-11-27 Ігор Валентинович Глущенко Спосіб пошуку покладів вуглеводнів за технологією теплової радіографії
UA121342U (uk) * 2017-09-18 2017-11-27 Ігор Валентинович Глущенко Спосіб пошуку покладів вуглеводнів за технологією теплової геотомографії
CA3079731A1 (en) * 2017-11-03 2019-05-09 Valmont Industries, Inc. System and method for integrated use of field sensors for dynamic management of irrigation and crop inputs
CN108761547A (zh) * 2018-08-13 2018-11-06 吉林工商学院 一种带系统辅助参数的固定翼航空电磁数据电导率深度成像方法
CN113226007B (zh) * 2018-12-03 2023-04-14 迈卡赛斯公司 图像传感器和热像仪设备及其系统和方法
US20220038644A1 (en) * 2018-12-03 2022-02-03 Micasense, Inc. Image sensor and thermal camera device, system and method
US11099077B1 (en) * 2019-06-04 2021-08-24 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Background subtracted spectrometer for airborne infrared radiometry
CN112698661B (zh) * 2021-03-22 2021-08-24 成都睿铂科技有限责任公司 一种飞行器的航测数据采集方法、装置、系统及存储介质
CN115165955B (zh) * 2022-06-01 2023-06-16 浙江大学 一种基于热量变化的地面材料反照率测试方法及系统

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE263834C (ja) * 1912-09-09
US4005289A (en) * 1976-01-05 1977-01-25 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Method for identifying anomalous terrestrial heat flows
SU742851A1 (ru) * 1978-01-02 1980-06-25 Московский геологоразведочный институт им.С.Орджоникидзе Способ геофизической разведки
US4257106A (en) * 1979-05-24 1981-03-17 Norlin Industries, Inc. Method and apparatus for thermal imaging
US4616134A (en) * 1984-07-17 1986-10-07 Chevron Research Company High resolution geologic sample scanning apparatus and process of scanning geologic samples
US4678911A (en) * 1985-01-10 1987-07-07 Phillips Petroleum Method of collecting and processing spectral data for the earth's surface
US5045937A (en) * 1989-08-25 1991-09-03 Space Island Products & Services, Inc. Geographical surveying using multiple cameras to obtain split-screen images with overlaid geographical coordinates
US5166789A (en) * 1989-08-25 1992-11-24 Space Island Products & Services, Inc. Geographical surveying using cameras in combination with flight computers to obtain images with overlaid geographical coordinates
US5121993A (en) * 1990-04-30 1992-06-16 The United States Of America As Represented By The Department Of Energy Triaxial thermopile array geo-heat-flow sensor
SU1763956A1 (ru) * 1990-11-16 1992-09-23 Институт Радиотехники И Электроники Ан Ссср Способ дистанционного определени геофизических параметров почв
US5149959A (en) * 1991-04-15 1992-09-22 Geophysical & Environmental Research Corporation Airborne multiband imaging spectrometer
US5371358A (en) * 1991-04-15 1994-12-06 Geophysical & Environmental Research Corp. Method and apparatus for radiometric calibration of airborne multiband imaging spectrometer
US5276321A (en) * 1991-04-15 1994-01-04 Geophysical & Environmental Research Corp. Airborne multiband imaging spectrometer

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995016895A1 (fr) * 1993-12-13 1995-06-22 Core Corp. Appareil photographique integre embarque sur aeronef

Also Published As

Publication number Publication date
BR9303870A (pt) 1994-03-29
DE69319050D1 (de) 1998-07-16
JP3388831B2 (ja) 2003-03-24
EP0589554A2 (en) 1994-03-30
DE69319050T2 (de) 1998-10-08
CN1043442C (zh) 1999-05-19
EP0589554A3 (en) 1995-02-22
US5471056A (en) 1995-11-28
US5445453A (en) 1995-08-29
EP0589554B1 (en) 1998-06-10
CN1092162A (zh) 1994-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3388831B2 (ja) 空中から陸地を探査する方法および装置
US7439510B2 (en) Compact emissivity and temperature measuring infrared detector
Wehr et al. The EarthCARE mission–science and system overview
Thome et al. ASTER preflight and inflight calibration and the validation of level 2 products
US7212938B2 (en) Method of using a self-locking travel pattern to achieve calibration of remote sensors using conventionally collected data
US11619746B2 (en) Systems and methods for intersensor satellite calibration
Wiens et al. MORTI: a mesopause oxygen rotational temperature imager
US11614367B2 (en) Characterizing tropospheric boundary layer thermodynamic and refractivity profiles utilizing selected waveband infrared observations
Gautier et al. AIRS/Vis near IR instrument
Shimada et al. Calibration of the ocean color and temperature scanner
Wynn-Williams et al. The multiple infrared source GL 437
Manizade et al. Stereo cloud heights from multispectral IR imagery via region-of-interest segmentation
Hélière et al. Earth cloud, aerosol, and radiation explorer optical payload development status
Wallace et al. Status of ESA's EarthCARE mission, passive instruments payload
Holter Infrared and multispectral sensing
Hasell Jr Michigan experimental multispectral mapping system: A description of the m7 airborne sensor and its performance
Meigs et al. Kestrel's new FTVHSI instrument for hyperspectral remote sensing from light aircraft
Folkman et al. Performance characterization and calibration of the TRWIS III hyperspectral imager
Hook et al. Aster validation plan
Platnick et al. Status and calibration of the MODIS airborne simulator for earth remote sensing applications
Fetrow et al. Design of a small-satellite-based MWIR imaging spectrometer
Buiten et al. General aspects of imaging and recording of remote sensing data.
Leroy et al. The airborne POLDER data in the Alpilles/ReSeDA’97 campaign
Jaggi et al. Algorithm for the estimation of upper and lower bounds of the emissivity and temperature of a target from thermal multispectral airborne remotely sensed data
Braithwaite et al. An investigative study of a spectrum-matching imaging system Final report

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Cancellation because of no payment of annual fees