stringtranslate.com

Комплект радиометров видимой инфракрасной визуализации

Земля ночью, снимок VIIRS

Visible Infrared Imaging Radiometer Suite ( VIIRS ) — это датчик, разработанный и изготовленный компанией Raytheon на борту полярно-орбитальных метеорологических спутников Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP), NOAA-20 и NOAA-21 . [1] VIIRS — один из пяти ключевых приборов на борту АЭС Суоми, запущенной 28 октября 2011 года. [2] VIIRS — это сканирующий радиометр [3] , который собирает изображения и радиометрические измерения суши, атмосферы, криосферы и океанов в видимый и инфракрасный диапазоны электромагнитного спектра . [4]

VIIRS способен генерировать два потока обработки данных, в результате которых получаются два разных набора земельных продуктов с глобальным охватом каждые 14 часов. Один из них производится NOAA и предоставляет оперативные данные для использования Национальной метеорологической службой . Они известны как записи экологических данных (EDR). Другой поток исходит от НАСА и предназначен для содействия более широкому научному сообществу. Они известны как записи данных системы Земли (ESDR). [5]

Основные области применения VIIRS включают мониторинг и исследование изменений и свойств поверхностной растительности, земельного покрова/использования, гидрологического цикла и энергетического баланса Земли как в региональном, так и в глобальном масштабе. Сочетание наборов данных MODIS , AVHRR и VIIRS позволит оценить, как изменение климата повлияло на поверхность Земли за последние ~20 лет.

Обзор миссии

VIIRS был запущен на борту АЭС Суоми ракетой United Launch Alliance Delta II с базы ВВС Ванденберг в 5:48 утра по восточному времени 28 октября 2011 года. [6] VIIRS был разработан для расширения данных, собранных устаревшим MODIS и Датчики AVHRR путем сбора радиометрических измерений Земли в видимом и инфракрасном спектрах. Эти данные используются для понимания свойств и динамики различных геофизических явлений, в том числе: свойств аэрозолей и облаков, температуры моря, суши и поверхности льда, движения льда, пожаров и альбедо Земли. Основные цели VIIR включают мониторинг и исследование изменений и свойств растительности, растительного покрова/использования, гидрологического цикла и энергетического баланса Земли как в глобальном, так и в региональном масштабе. Эта информация полезна для углубления нашего понимания глобального изменения климата . Сочетание наборов данных MODIS, AVHRR и VIIRS позволит провести комплексную оценку того, как изменение климата повлияло на поверхность суши за последние ~ 20 лет. [7] [8]

Технические характеристики

VIIRS имеет ширину обзора 3060 км при средней высоте спутника 829 км. [3] Такая ширина полосы обзора способна обеспечить полный охват Земли в течение дня. Прибор VIIRS может собирать данные в 22 различных спектральных диапазонах электромагнитного спектра на длинах волн от 0,412 мкм до 12,01 мкм. [3] Пространственное разрешение датчика зависит от диапазона электромагнитного спектра. Из 22 различных спектральных диапазонов датчика 16 относятся к диапазонам среднего разрешения (М-диапазоны), которые имеют пространственное разрешение 750 м в надире . Остальные шесть диапазонов состоят из пяти диапазонов разрешения изображения (I-диапазонов), которые имеют пространственное разрешение 375 м в надире, и одного дневного/ночного панхроматического диапазона с пространственным разрешением 750 м. [3] Оптика визуализации VIIRS включает апертуру 19,1 см и фокусное расстояние 114 см . Средняя орбитальная мощность прибора составляет 200 Вт. Общий вес инструмента составляет 275 кг. [7] [8]

Пространственное разрешение

Инструмент VIIRS обеспечивает 22 спектральных диапазона с двумя собственными пространственными разрешениями : 375 метров (м) и 750 м, которые преобразуются в три номинальных пространственных разрешения: 500 м, 1000 м и 5600 м (0,05 градуса) в продуктах данных, созданных НАСА. [9]

Рекомендации

  1. ^ "Комплект радиометров видимого инфракрасного изображения (VIIRS) | Raytheon Intelligence & Space" .
  2. ^ "Земля ВИИРС". Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . 5 января 2017 г. Проверено 23 февраля 2017 г.
  3. ^ abcdef Цао, Чангён (10 сентября 2013 г.). «Технический отчет NOAA NESDIS 142» (PDF) . НОАА . Архивировано из оригинала (PDF) 7 февраля 2017 года . Проверено 6 марта 2017 г.
  4. ^ Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, Центр космических полетов Годдарда, комплект радиометров видимой инфракрасной визуализации (VIIRS) | [1]
  5. ^ "Земля ВИИРС".
  6. ^ «Миссии на полярной орбите». Jointmission.gsfc.nasa.gov . Архивировано из оригинала 8 сентября 2015 г. Проверено 8 марта 2017 г.
  7. ^ ab «Миссии на полярной орбите». Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . Архивировано из оригинала 17 марта 2011 г.
  8. ^ Аб Цао, К.; и другие. (февраль 2014 г.). «Ранние орбитальные характеристики комплекса радиометров видимого инфракрасного диапазона на борту спутника Национального полярно-орбитального партнерства Суоми (S-NPP)». Транзакции IEEE по геонаукам и дистанционному зондированию . 52 (2): 1142–1156. Бибкод : 2014ITGRS..52.1142C. дои :10.1109/TGRS.2013.2247768. hdl : 2060/20140010489 . S2CID  17689146.
  9. ^ "Обзор ВИИРС" . Геологическая служба США . Проверено 20 июня 2023 г.

Внешние ссылки