海洋表面动力地形卫星测量课件.ppt
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- 海洋 表面 动力 地形 卫星 测量 课件
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1、卫星海洋遥感导论卫星海洋遥感导论An Introduction to Satellite Oceanic Remote Sensing第三部分第三部分 海洋参数的遥感反演海洋参数的遥感反演第九章第九章 海洋表面动力地形卫星测量海洋表面动力地形卫星测量武汉大学武汉大学 遥感信息工程学院遥感信息工程学院卫星高度计测量:卫星高度计测量: 优点体现在与传统的测量方法的比较上优点体现在与传统的测量方法的比较上第九章第九章 海洋表面动力地形卫星测量海洋表面动力地形卫星测量Satellite Oceanic Remote Sensing 1为什么要进行海洋表面动力地形卫星测量?为什么要进行海洋表面动力地形卫
2、星测量?海洋地形海洋地形 海岸地形:海岸地形:海岸、海岸带、海岸线、海滩、海滨、潮间带海岸、海岸带、海岸线、海滩、海滨、潮间带 海底地形:海底地形:大陆边缘、大陆架、大陆坡、大陆裾、大洋盆地、大陆边缘、大陆架、大陆坡、大陆裾、大洋盆地、海槽海盆、海脊、隆起地、海底山与平顶山、海底高原海槽海盆、海脊、隆起地、海底山与平顶山、海底高原 海表地形:海表地形:重要属性,四大动力系统之一(海气界面、海表、重要属性,四大动力系统之一(海气界面、海表、内波、环流)内波、环流) 波高、波谱波高、波谱 漩涡、锋面漩涡、锋面 海面地形海面地形 地形异常、表面流地形异常、表面流 大地水准面大地水准面 大地测量大地测
3、量 海底地形海底地形 军事、海底作业军事、海底作业讲述安排讲述安排高度计测高史(高度计测高史(1 1学时)学时)高度计测高原理(高度计测高原理(1 1学时)学时)高度计测浪原理(高度计测浪原理(0.50.5学时)学时)高度计的主要观测对象(高度计的主要观测对象(0.50.5学时)学时)有效波高有效波高海面地形及海洋表面流海面地形及海洋表面流大地水准面大地水准面海底地形海底地形第九章第九章 海洋表面动力地形卫星测量海洋表面动力地形卫星测量Satellite Oceanic Remote Sensing 2第九章第九章 海洋表面动力地形卫星测量海洋表面动力地形卫星测量Satellite Ocean
4、ic Remote Sensing 39.1 9.1 高度计测高回顾高度计测高回顾19641964年在美国年在美国Woods HoleWoods Hole举行的一次举行的一次“空间空间海洋学海洋学”研讨会,当时为高度计确定了研讨会,当时为高度计确定了10cm10cm的的测距技术指标。测距技术指标。19731973年在美国宇航局(年在美国宇航局(NASANASA)发射的天空实)发射的天空实验室(验室(SkylabSkylab)上进行卫星高度计的首次原理)上进行卫星高度计的首次原理性实验。为后续的卫星高度计的设计积累了宝性实验。为后续的卫星高度计的设计积累了宝贵的经验。贵的经验。19751975年
5、由美国年由美国NASANASA发射的发射的GEOS-3GEOS-3卫星所载高度计在卫星所载高度计在其三年半飞行中获取超过五百万个海面测量数据,其中其三年半飞行中获取超过五百万个海面测量数据,其中包括包括SchiwiderskiSchiwiderski海洋潮汐模式和海洋潮汐模式和CartwrightCartwright固体潮汐固体潮汐模式修正参数。模式修正参数。19781978年,美国年,美国NASANASA又发射了又发射了Seasat-ASeasat-A,所载高度计的,所载高度计的测距精度为测距精度为10cm10cm,有效波高测量准确度为,有效波高测量准确度为10%10%,海面,海面风速测量准
6、确度为风速测量准确度为2m/s2m/s,并在其最后,并在其最后2525天运行期内首天运行期内首次实现重复地面轨迹运行模式。次实现重复地面轨迹运行模式。 9.1 高度计测高回顾高度计测高回顾Satellite Oceanic Remote Sensing 419851985年,美国海军发射地球重力卫星年,美国海军发射地球重力卫星(Geosat)(Geosat),卫星高,卫星高度计开始业务化运行。度计开始业务化运行。19911991年欧空局年欧空局(ESA)(ESA)发射了第一颗欧洲遥感卫星发射了第一颗欧洲遥感卫星(ERS-1)(ERS-1),其上所载高度计测距精度为,其上所载高度计测距精度为10
7、cm10cm,重复轨迹偏离、范,重复轨迹偏离、范围缩小到围缩小到1km1km以内。以内。19921992年,美国年,美国NASANASA和法国空间局和法国空间局(CNES)(CNES)联合发射联合发射TOPEX/POSEIDONTOPEX/POSEIDON卫星,装载了卫星,装载了TOPEXTOPEX和和POSEIDONPOSEIDON两颗高度计。该卫星被认为是不再需要进行两颗高度计。该卫星被认为是不再需要进行轨道误差修正的首颗卫星,其测距精度为轨道误差修正的首颗卫星,其测距精度为2cm2cm。9.1 高度计测高回顾高度计测高回顾Satellite Oceanic Remote Sensing
8、519951995年年, ,第二颗欧洲卫星第二颗欧洲卫星(ERS-2)(ERS-2)发射发射, ,其上所载高度其上所载高度计的设计与计的设计与ERS-1ERS-1基本相同,重复周期为基本相同,重复周期为3535天。天。19981998年,美国海军发射了年,美国海军发射了GeosatGeosat的后续卫星高度计的后续卫星高度计(Geosat-Follow-OnGeosat-Follow-On,GFOGFO)。)。GFOGFO重复周期重复周期1717天,完全沿天,完全沿GeosatGeosat轨道运行。轨道运行。20012001年底年底,NASA,NASA和和CNESCNES发射发射TOPEX/P
9、OSEIDONTOPEX/POSEIDON的后续卫星的后续卫星Jason-1,Jason-1,所搭载的高度计所搭载的高度计POSEIDON-2POSEIDON-2是由是由POSEIDON-1POSEIDON-1发展而来,但增加了一个发展而来,但增加了一个C C波段波段,因此也是双频高度计。,因此也是双频高度计。 9.1 高度计测高回顾高度计测高回顾Satellite Oceanic Remote Sensing 620022002年,年,ESAESA成功发射大型海洋观测卫星成功发射大型海洋观测卫星Envisat-1Envisat-1。它是。它是ERSERS系列的后续卫星,其上也搭载了一台双频高
10、系列的后续卫星,其上也搭载了一台双频高度计(度计(Advances Radar AltimeterAdvances Radar Altimeter,简称,简称RA-2RA-2),可),可工作于工作于3.2GHz3.2GHz(S S波段)和波段)和13.6GHz13.6GHz(KuKu波段)。波段)。 从二十世纪七十年代至今,卫星高度计已经积累了时从二十世纪七十年代至今,卫星高度计已经积累了时间跨度达三十多年的全球海洋卫星观测数据。间跨度达三十多年的全球海洋卫星观测数据。 9.1 高度计测高回顾高度计测高回顾Satellite Oceanic Remote Sensing 719731973年年
11、 天空实验室天空实验室SkylabSkylab9.1 高度计测高回顾高度计测高回顾Satellite Oceanic Remote Sensing 819751975年年 GEOS-3GEOS-39.1 高度计测高回顾高度计测高回顾Satellite Oceanic Remote Sensing 919781978年年 Seasat-A Seasat-A 及及 19851985年年 GeosatGeosat9.1 高度计测高回顾高度计测高回顾Satellite Oceanic Remote Sensing 1019911991年年 ERS-1 ERS-1 及及 19951995年年 ERS-2
12、ERS-29.1 高度计测高回顾高度计测高回顾Satellite Oceanic Remote Sensing 11TOPEX/POSEIDON(1992)TOPEX/POSEIDON(1992)及其后续卫星及其后续卫星Jason-1(2001)Jason-1(2001)9.1 高度计测高回顾高度计测高回顾Satellite Oceanic Remote Sensing 1219981998年年GeosatGeosat的后续卫星高度计的后续卫星高度计 GFO GFO 及及 20022002年年ERSERS系列的后续卫星系列的后续卫星 Envisat-1Envisat-19.1 高度计测高回顾高
13、度计测高回顾Satellite Oceanic Remote Sensing 13以卫星为载体,以海面作为遥测靶,由卫星上装载的以卫星为载体,以海面作为遥测靶,由卫星上装载的微波雷达测高仪向海面发射微波信号,该雷达脉冲传微波雷达测高仪向海面发射微波信号,该雷达脉冲传播到达海面后,经过海面反射再返回到雷达测高仪。播到达海面后,经过海面反射再返回到雷达测高仪。返回到卫星后可以得到三种观测量:返回到卫星后可以得到三种观测量:回波时间回波时间 海面高海面高回波信号的波形回波信号的波形 海面倾斜、海流、波高等海面倾斜、海流、波高等回波信号的幅度回波信号的幅度 后向散射系数、风场等后向散射系数、风场等9.
14、2 高度计测高原理高度计测高原理Satellite Oceanic Remote Sensing 149.2 高度计测高原理高度计测高原理Satellite Oceanic Remote Sensing 159.2.1 9.2.1 高度计测高原理高度计测高原理卫星高度计测量海平面高度的原理卫星高度计测量海平面高度的原理理想情况下,卫星高度计的测量结果为卫星到瞬时理想情况下,卫星高度计的测量结果为卫星到瞬时海面的距离,即有:海面的距离,即有: 2tchalt卫星高度计测量海平面高度的实际过程受许多因素卫星高度计测量海平面高度的实际过程受许多因素的影响,例如大气、海况和海洋潮汐等的影响,必的影响,
15、例如大气、海况和海洋潮汐等的影响,必须在上式消除这些影响。须在上式消除这些影响。 9.2.1 高度计测高原理高度计测高原理Satellite Oceanic Remote Sensing 16卫星相对于参考椭球面的高度卫星相对于参考椭球面的高度大气压引起海面的变化大气压引起海面的变化潮汐修正项潮汐修正项基于参考椭球面的瞬时海面高度基于参考椭球面的瞬时海面高度测量噪声测量噪声测距偏差测距偏差大气电离层大气电离层大气干对流层大气干对流层大气湿对流层大气湿对流层海浪引起的电磁偏差海浪引起的电磁偏差9.2.1 高度计测高原理高度计测高原理Satellite Oceanic Remote Sensing
16、 17BiasEtropWettropDryionohhhhhTbarinvaltorbitsshhhhhhh)(9.2.1 高度计测高原理高度计测高原理Satellite Oceanic Remote Sensing 18卫星测高的误差修正卫星测高的误差修正如果卫星在椭球面上的高如果卫星在椭球面上的高h horbitorbit通过精密定轨通过精密定轨方法已经知道方法已经知道, ,则海面高则海面高h hsshssh可表示为:可表示为:大地水准面大地水准面海洋动力高度海洋动力高度9.2.1 高度计测高原理高度计测高原理Satellite Oceanic Remote Sensing 19tgeo
17、idsshhh0又:altorbitsshhhh假设假设h horbit-corbit-c为卫星高度计轨道高度的模式计算值,为卫星高度计轨道高度的模式计算值,h horbitorbit 为其计算误差,为其计算误差,h halt-calt-c为为h halt alt 计算值,计算值,h haltalt为其为其计算误差,即:计算误差,即: 由高度计数据计算出的瞬时海平面高度由高度计数据计算出的瞬时海平面高度h hssh-cssh-c为:为:h hssh-cssh-c = = h horbit-corbit-ch halt-calt-c =(=(h horbitorbith horbitorbit)
18、 )( (h haltalth haltalt) ) = = h horbitorbith haltalt h horbitorbit h haltalt = = h hsshsshh horbitorbit h haltalt9.2.1 高度计测高原理高度计测高原理Satellite Oceanic Remote Sensing 20altcaltaltorbitcorbitorbithhhhhh其中其中h haltalt 主要由主要由MM和和 两部分组成:两部分组成: MM为各种误差源进行模式计算后的剩余误差,可表示为为各种误差源进行模式计算后的剩余误差,可表示为: : 9.2.1 高度计
19、测高原理高度计测高原理Satellite Oceanic Remote Sensing 21Mhaltaltorbittgeoidcsshhhhh0于是:TbarinvBiasEtropDrytropWetionohhhhhhM因此,有:因此,有: 因卫星高度计的运行轨道是精确重复的,重复周期为因卫星高度计的运行轨道是精确重复的,重复周期为T T,NTNT时间后即可得到对该点测量的时间后即可得到对该点测量的N N个个h hssh-cssh-c,求这,求这N N个值的平均个值的平均值,即可得到平均海平面值,即可得到平均海平面h hmssh-cmssh-c:9.2.1 高度计测高原理高度计测高原理
20、Satellite Oceanic Remote Sensing 22Mhhhhorbittgeoidcsshcmssh0Mhhhorbittgeoidcssh00errortorbittorbittorbittcmsshcsshssahMhMhMhhhh将将h hmssh-cmssh-c从每个测量的从每个测量的h hssh-cssh-c中减去,即可得每次测量的中减去,即可得每次测量的海平面高度距平值海平面高度距平值h hssassa :这里将这里将hssahssa称为海面高度异常,通过海面高度异常可称为海面高度异常,通过海面高度异常可以观测海洋动力高度的变化量。以观测海洋动力高度的变化量。
21、整体误差整体误差9.2.1 高度计测高原理高度计测高原理Satellite Oceanic Remote Sensing 23测高数据的误差源主要有三类:测高数据的误差源主要有三类:径向轨道误差径向轨道误差仪器误差仪器误差地球物理环境校正误差地球物理环境校正误差 9.2 高度计测高原理高度计测高原理Satellite Oceanic Remote Sensing 249.2.2 9.2.2 高度计测高误差的原因及消除方法高度计测高误差的原因及消除方法轨道误差处理方法有:轨道误差处理方法有: 单星交叠平差:单星交叠平差:即主要针对单一卫星,采用最小二乘技术使即主要针对单一卫星,采用最小二乘技术使
22、得卫星轨迹交叠点处的高度计测量值之间的不符值最小;得卫星轨迹交叠点处的高度计测量值之间的不符值最小;双星或多星联合平差:双星或多星联合平差:即在处理两颗以上卫星测高数据时,即在处理两颗以上卫星测高数据时,可用较高精度的卫星轨道作控制,将较低精度的卫星轨道通可用较高精度的卫星轨道作控制,将较低精度的卫星轨道通过多卫星交叠平差法符合到较高精度的卫星轨道上,使低精过多卫星交叠平差法符合到较高精度的卫星轨道上,使低精度的卫星轨道与高精度的卫星轨道具有大致相同的精度;度的卫星轨道与高精度的卫星轨道具有大致相同的精度;共线平差:共线平差:它与交叠平差类似,只不过平差对象是共线轨迹它与交叠平差类似,只不过平
23、差对象是共线轨迹上正常点之间的不符值。上正常点之间的不符值。 9.2.2 高度计测高误差的原因及消除方法高度计测高误差的原因及消除方法Satellite Oceanic Remote Sensing 251. 1. 轨道误差轨道误差对于对于TOPEX/POSEIDONTOPEX/POSEIDON卫星,其修正公式为:卫星,其修正公式为: 23/13/1dUcUbHaHhBiasEH H1/31/3为有效波高,为有效波高,U U为海面风速,为海面风速,a a、b b、c c、d d为常系数。为常系数。 9.2.2 高度计测高误差的原因及消除方法高度计测高误差的原因及消除方法Satellite Oc
24、eanic Remote Sensing 262. 2. 电磁偏差电磁偏差TOPEX/POSEIDONTOPEX/POSEIDON卫星上,卫星上,NASANASA的双频高度计采用了的双频高度计采用了C C和和KuKu两个波段同时进行测量,可对电离层误差进行校正。在有效两个波段同时进行测量,可对电离层误差进行校正。在有效波高是波高是2m2m时,时,1 1次次/s/s的数据采集下,经过双频校正后的电离层的数据采集下,经过双频校正后的电离层误差小于误差小于1cm1cm。经验的修正。经验的修正hiono hiono 的方法为:的方法为: 240250fTEChionoTECTEC表示每平方米电子含量,
25、可通过模式计算得到,表示每平方米电子含量,可通过模式计算得到,f f为为高度计工作频率。高度计工作频率。9.2.2 高度计测高误差的原因及消除方法高度计测高误差的原因及消除方法Satellite Oceanic Remote Sensing 273. 3. 电离层误差电离层误差对流层中的水汽会引起雷达脉冲信号传播的延迟,由此产对流层中的水汽会引起雷达脉冲信号传播的延迟,由此产生的高度计测量误差称为湿对流层误差生的高度计测量误差称为湿对流层误差(h(hWet-tropWet-trop) ),对流层,对流层中的干空气也对雷达信号产生延迟作用,称为干对流层误中的干空气也对雷达信号产生延迟作用,称为干
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